]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/sched.h
timers: fix itimer/many thread hang, fix
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41
42 #ifdef __KERNEL__
43
44 struct sched_param {
45         int sched_priority;
46 };
47
48 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
49
50 #include <linux/capability.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/timex.h>
55 #include <linux/jiffies.h>
56 #include <linux/rbtree.h>
57 #include <linux/thread_info.h>
58 #include <linux/cpumask.h>
59 #include <linux/errno.h>
60 #include <linux/nodemask.h>
61 #include <linux/mm_types.h>
62
63 #include <asm/system.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/fs_struct.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/proportions.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89 #include <linux/latencytop.h>
90 #include <linux/cred.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct mem_cgroup;
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99
100 /*
101  * List of flags we want to share for kernel threads,
102  * if only because they are not used by them anyway.
103  */
104 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
105
106 /*
107  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
108  * counting. Some notes:
109  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
110  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
111  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
112  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
113  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
114  *    11 bit fractions.
115  */
116 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
117
118 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
119 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
120 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
121 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
122 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
123 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
124
125 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
126         load *= exp; \
127         load += n*(FIXED_1-exp); \
128         load >>= FSHIFT;
129
130 extern unsigned long total_forks;
131 extern int nr_threads;
132 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
133 extern int nr_processes(void);
134 extern unsigned long nr_running(void);
135 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
136 extern unsigned long nr_active(void);
137 extern unsigned long nr_iowait(void);
138
139 struct seq_file;
140 struct cfs_rq;
141 struct task_group;
142 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
143 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
144 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
145 extern void
146 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
147 #else
148 static inline void
149 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
150 {
151 }
152 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
153 {
154 }
155 static inline void
156 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
157 {
158 }
159 #endif
160
161 extern unsigned long long time_sync_thresh;
162
163 /*
164  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
165  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
166  *
167  * We have two separate sets of flags: task->state
168  * is about runnability, while task->exit_state are
169  * about the task exiting. Confusing, but this way
170  * modifying one set can't modify the other one by
171  * mistake.
172  */
173 #define TASK_RUNNING            0
174 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
175 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
176 #define __TASK_STOPPED          4
177 #define __TASK_TRACED           8
178 /* in tsk->exit_state */
179 #define EXIT_ZOMBIE             16
180 #define EXIT_DEAD               32
181 /* in tsk->state again */
182 #define TASK_DEAD               64
183 #define TASK_WAKEKILL           128
184
185 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
186 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
187 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
188 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
189
190 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
191 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
192 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
193
194 /* get_task_state() */
195 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
196                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
197                                  __TASK_TRACED)
198
199 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
200 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
201 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
202                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
203 #define task_contributes_to_load(task)  \
204                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
205
206 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
207         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
208 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
209         set_mb((tsk)->state, (state_value))
210
211 /*
212  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
213  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
214  * actually sleep:
215  *
216  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
217  *      if (do_i_need_to_sleep())
218  *              schedule();
219  *
220  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
221  */
222 #define __set_current_state(state_value)                        \
223         do { current->state = (state_value); } while (0)
224 #define set_current_state(state_value)          \
225         set_mb(current->state, (state_value))
226
227 /* Task command name length */
228 #define TASK_COMM_LEN 16
229
230 #include <linux/spinlock.h>
231
232 /*
233  * This serializes "schedule()" and also protects
234  * the run-queue from deletions/modifications (but
235  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
236  * a separate lock).
237  */
238 extern rwlock_t tasklist_lock;
239 extern spinlock_t mmlist_lock;
240
241 struct task_struct;
242
243 extern void sched_init(void);
244 extern void sched_init_smp(void);
245 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
246 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
247 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
248
249 extern int runqueue_is_locked(void);
250
251 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
252 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
253 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
254 #else
255 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
256 {
257         return 0;
258 }
259 #endif
260
261 extern unsigned long rt_needs_cpu(int cpu);
262
263 /*
264  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
265  */
266 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
267
268 static inline void show_state(void)
269 {
270         show_state_filter(0);
271 }
272
273 extern void show_regs(struct pt_regs *);
274
275 /*
276  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
277  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
278  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
279  */
280 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
281
282 void io_schedule(void);
283 long io_schedule_timeout(long timeout);
284
285 extern void cpu_init (void);
286 extern void trap_init(void);
287 extern void account_process_tick(struct task_struct *task, int user);
288 extern void update_process_times(int user);
289 extern void scheduler_tick(void);
290 extern void hrtick_resched(void);
291
292 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
293
294 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
295 extern void softlockup_tick(void);
296 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
297 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
298 extern unsigned int  softlockup_panic;
299 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
300 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
301 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
302 extern int softlockup_thresh;
303 #else
304 static inline void softlockup_tick(void)
305 {
306 }
307 static inline void spawn_softlockup_task(void)
308 {
309 }
310 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
314 {
315 }
316 #endif
317
318
319 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
320 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
321
322 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
323 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
324
325 /* Is this address in the __sched functions? */
326 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
327
328 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
329 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
330 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
331 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
332 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
333 asmlinkage void schedule(void);
334
335 struct nsproxy;
336 struct user_namespace;
337
338 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
339 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
340
341 extern int sysctl_max_map_count;
342
343 #include <linux/aio.h>
344
345 extern unsigned long
346 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
347                        unsigned long, unsigned long);
348 extern unsigned long
349 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
350                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
351                           unsigned long flags);
352 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
353 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
354
355 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
356 /*
357  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
358  * so must be incremented atomically.
359  */
360 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
361 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
362 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
363 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
364 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
365
366 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
367 /*
368  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
369  * so can be incremented directly.
370  */
371 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
372 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
373 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
374 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
375 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
376
377 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
378
379 #define get_mm_rss(mm)                                  \
380         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
381 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
382         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
383         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
384                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
385 } while (0)
386 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
387         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
388                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
389 } while (0)
390
391 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
392 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
393
394 /* mm flags */
395 /* dumpable bits */
396 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
397 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
398 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
399
400 /* coredump filter bits */
401 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
402 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
403 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
404 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
405 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
406 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
407 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    5
408 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
409         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
410 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
411         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED))
412
413 struct sighand_struct {
414         atomic_t                count;
415         struct k_sigaction      action[_NSIG];
416         spinlock_t              siglock;
417         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
418 };
419
420 struct pacct_struct {
421         int                     ac_flag;
422         long                    ac_exitcode;
423         unsigned long           ac_mem;
424         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
425         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
426 };
427
428 /**
429  * struct task_cputime - collected CPU time counts
430  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
431  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
432  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
433  *
434  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
435  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
436  * CPU time want to group these counts together and treat all three
437  * of them in parallel.
438  */
439 struct task_cputime {
440         cputime_t utime;
441         cputime_t stime;
442         unsigned long long sum_exec_runtime;
443 };
444 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
445 #define prof_exp        stime
446 #define virt_exp        utime
447 #define sched_exp       sum_exec_runtime
448
449 /**
450  * struct thread_group_cputime - thread group interval timer counts
451  * @totals:             thread group interval timers; substructure for
452  *                      uniprocessor kernel, per-cpu for SMP kernel.
453  *
454  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
455  * used for thread group CPU clock calculations.
456  */
457 struct thread_group_cputime {
458         struct task_cputime *totals;
459 };
460
461 /*
462  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
463  * locking, because a shared signal_struct always
464  * implies a shared sighand_struct, so locking
465  * sighand_struct is always a proper superset of
466  * the locking of signal_struct.
467  */
468 struct signal_struct {
469         atomic_t                count;
470         atomic_t                live;
471
472         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
473
474         /* current thread group signal load-balancing target: */
475         struct task_struct      *curr_target;
476
477         /* shared signal handling: */
478         struct sigpending       shared_pending;
479
480         /* thread group exit support */
481         int                     group_exit_code;
482         /* overloaded:
483          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
484          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
485          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
486          */
487         struct task_struct      *group_exit_task;
488         int                     notify_count;
489
490         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
491         int                     group_stop_count;
492         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
493
494         /* POSIX.1b Interval Timers */
495         struct list_head posix_timers;
496
497         /* ITIMER_REAL timer for the process */
498         struct hrtimer real_timer;
499         struct pid *leader_pid;
500         ktime_t it_real_incr;
501
502         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
503         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
504         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
505
506         /*
507          * Thread group totals for process CPU clocks.
508          * See thread_group_cputime(), et al, for details.
509          */
510         struct thread_group_cputime cputime;
511
512         /* Earliest-expiration cache. */
513         struct task_cputime cputime_expires;
514
515         struct list_head cpu_timers[3];
516
517         /* job control IDs */
518
519         /*
520          * pgrp and session fields are deprecated.
521          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
522          */
523
524         union {
525                 pid_t pgrp __deprecated;
526                 pid_t __pgrp;
527         };
528
529         struct pid *tty_old_pgrp;
530
531         union {
532                 pid_t session __deprecated;
533                 pid_t __session;
534         };
535
536         /* boolean value for session group leader */
537         int leader;
538
539         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
540
541         /*
542          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
543          * and for reaped dead child processes forked by this group.
544          * Live threads maintain their own counters and add to these
545          * in __exit_signal, except for the group leader.
546          */
547         cputime_t cutime, cstime;
548         cputime_t gtime;
549         cputime_t cgtime;
550         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
551         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
552         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
553         struct task_io_accounting ioac;
554
555         /*
556          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
557          * because there is no reader checking a limit that actually needs
558          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
559          * alone is a single word that can safely be read normally.
560          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
561          * protect this instead of the siglock, because they really
562          * have no need to disable irqs.
563          */
564         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
565
566         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
567          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
568 #ifdef CONFIG_KEYS
569         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
570         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
571 #endif
572 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
573         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
574 #endif
575 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
576         struct taskstats *stats;
577 #endif
578 #ifdef CONFIG_AUDIT
579         unsigned audit_tty;
580         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
581 #endif
582 };
583
584 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
585 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
586 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
587 #endif
588
589 /*
590  * Bits in flags field of signal_struct.
591  */
592 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
593 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
594 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
595 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
596 /*
597  * Pending notifications to parent.
598  */
599 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
600 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
601 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
602
603 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
604
605 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
606 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
607 {
608         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
609                 (sig->group_exit_task != NULL);
610 }
611
612 /*
613  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
614  */
615 struct user_struct {
616         atomic_t __count;       /* reference count */
617         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
618         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
619         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
620 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
621         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
622         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
623 #endif
624 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
625         /* protected by mq_lock */
626         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
627 #endif
628         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
629
630 #ifdef CONFIG_KEYS
631         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
632         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
633 #endif
634
635         /* Hash table maintenance information */
636         struct hlist_node uidhash_node;
637         uid_t uid;
638
639 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
640         struct task_group *tg;
641 #ifdef CONFIG_SYSFS
642         struct kobject kobj;
643         struct work_struct work;
644 #endif
645 #endif
646 };
647
648 extern int uids_sysfs_init(void);
649
650 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
651
652 extern struct user_struct root_user;
653 #define INIT_USER (&root_user)
654
655 struct backing_dev_info;
656 struct reclaim_state;
657
658 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
659 struct sched_info {
660         /* cumulative counters */
661         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
662         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
663                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
664
665         /* timestamps */
666         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
667                            last_queued; /* when we were last queued to run */
668 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
669         /* BKL stats */
670         unsigned int bkl_count;
671 #endif
672 };
673 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
674
675 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
676 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
677 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
678
679 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
680 struct task_delay_info {
681         spinlock_t      lock;
682         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
683
684         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
685          *
686          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
687          * u64 XXX_delay;
688          * u32 XXX_count;
689          *
690          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
691          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
692          */
693
694         /*
695          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
696          * associated with the operation is added to XXX_delay.
697          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
698          */
699         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
700         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
701         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
702         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
703                                 /* io operations performed */
704         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
705                                 /* io operations performed */
706
707         struct timespec freepages_start, freepages_end;
708         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
709         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
710 };
711 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
712
713 static inline int sched_info_on(void)
714 {
715 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
716         return 1;
717 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
718         extern int delayacct_on;
719         return delayacct_on;
720 #else
721         return 0;
722 #endif
723 }
724
725 enum cpu_idle_type {
726         CPU_IDLE,
727         CPU_NOT_IDLE,
728         CPU_NEWLY_IDLE,
729         CPU_MAX_IDLE_TYPES
730 };
731
732 /*
733  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
734  */
735
736 /*
737  * Increase resolution of nice-level calculations:
738  */
739 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
740 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
741
742 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
743
744 #ifdef CONFIG_SMP
745 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
746 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
747 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
748 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
749 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
750 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
751 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
752 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
753 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
754 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
755 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
756 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
757
758 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
759         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
760
761 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
762         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
763          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
764
765 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
766                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
767
768
769 struct sched_group {
770         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
771         cpumask_t cpumask;
772
773         /*
774          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
775          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
776          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
777          */
778         unsigned int __cpu_power;
779         /*
780          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
781          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
782          */
783         u32 reciprocal_cpu_power;
784 };
785
786 enum sched_domain_level {
787         SD_LV_NONE = 0,
788         SD_LV_SIBLING,
789         SD_LV_MC,
790         SD_LV_CPU,
791         SD_LV_NODE,
792         SD_LV_ALLNODES,
793         SD_LV_MAX
794 };
795
796 struct sched_domain_attr {
797         int relax_domain_level;
798 };
799
800 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
801         .relax_domain_level = -1,                       \
802 }
803
804 struct sched_domain {
805         /* These fields must be setup */
806         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
807         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
808         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
809         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
810         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
811         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
812         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
813         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
814         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
815         unsigned int busy_idx;
816         unsigned int idle_idx;
817         unsigned int newidle_idx;
818         unsigned int wake_idx;
819         unsigned int forkexec_idx;
820         int flags;                      /* See SD_* */
821         enum sched_domain_level level;
822
823         /* Runtime fields. */
824         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
825         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
826         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
827
828         u64 last_update;
829
830 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
831         /* load_balance() stats */
832         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
838         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
840
841         /* Active load balancing */
842         unsigned int alb_count;
843         unsigned int alb_failed;
844         unsigned int alb_pushed;
845
846         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
847         unsigned int sbe_count;
848         unsigned int sbe_balanced;
849         unsigned int sbe_pushed;
850
851         /* SD_BALANCE_FORK stats */
852         unsigned int sbf_count;
853         unsigned int sbf_balanced;
854         unsigned int sbf_pushed;
855
856         /* try_to_wake_up() stats */
857         unsigned int ttwu_wake_remote;
858         unsigned int ttwu_move_affine;
859         unsigned int ttwu_move_balance;
860 #endif
861 };
862
863 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new,
864                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
865 extern int arch_reinit_sched_domains(void);
866
867 #else /* CONFIG_SMP */
868
869 struct sched_domain_attr;
870
871 static inline void
872 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new,
873                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
874 {
875 }
876 #endif  /* !CONFIG_SMP */
877
878 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
879 #define NGROUPS_SMALL           32
880 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((unsigned int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
881 struct group_info {
882         int ngroups;
883         atomic_t usage;
884         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
885         int nblocks;
886         gid_t *blocks[0];
887 };
888
889 /*
890  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
891  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
892  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
893  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
894  */
895 #define get_group_info(group_info) do { \
896         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
897 } while (0)
898
899 #define put_group_info(group_info) do { \
900         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
901                 groups_free(group_info); \
902 } while (0)
903
904 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
905 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
906 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
907 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
908 /* access the groups "array" with this macro */
909 #define GROUP_AT(gi, i) \
910     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
911
912 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
913 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
914 #else
915 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
916 #endif
917
918 struct audit_context;           /* See audit.c */
919 struct mempolicy;
920 struct pipe_inode_info;
921 struct uts_namespace;
922
923 struct rq;
924 struct sched_domain;
925
926 struct sched_class {
927         const struct sched_class *next;
928
929         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
930         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
931         void (*yield_task) (struct rq *rq);
932         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
933
934         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
935
936         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
937         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
938
939 #ifdef CONFIG_SMP
940         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
941                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
942                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
943                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
944
945         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
946                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
947                               enum cpu_idle_type idle);
948         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
949         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
950         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
951 #endif
952
953         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
954         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
955         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
956         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
957                                  const cpumask_t *newmask);
958
959         void (*rq_online)(struct rq *rq);
960         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
961
962         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
963                                int running);
964         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
965                              int running);
966         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
967                              int oldprio, int running);
968
969 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
970         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
971 #endif
972 };
973
974 struct load_weight {
975         unsigned long weight, inv_weight;
976 };
977
978 /*
979  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
980  *
981  * Current field usage histogram:
982  *
983  *     4 se->block_start
984  *     4 se->run_node
985  *     4 se->sleep_start
986  *     6 se->load.weight
987  */
988 struct sched_entity {
989         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
990         struct rb_node          run_node;
991         struct list_head        group_node;
992         unsigned int            on_rq;
993
994         u64                     exec_start;
995         u64                     sum_exec_runtime;
996         u64                     vruntime;
997         u64                     prev_sum_exec_runtime;
998
999         u64                     last_wakeup;
1000         u64                     avg_overlap;
1001
1002 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1003         u64                     wait_start;
1004         u64                     wait_max;
1005         u64                     wait_count;
1006         u64                     wait_sum;
1007
1008         u64                     sleep_start;
1009         u64                     sleep_max;
1010         s64                     sum_sleep_runtime;
1011
1012         u64                     block_start;
1013         u64                     block_max;
1014         u64                     exec_max;
1015         u64                     slice_max;
1016
1017         u64                     nr_migrations;
1018         u64                     nr_migrations_cold;
1019         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1020         u64                     nr_failed_migrations_running;
1021         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1022         u64                     nr_forced_migrations;
1023         u64                     nr_forced2_migrations;
1024
1025         u64                     nr_wakeups;
1026         u64                     nr_wakeups_sync;
1027         u64                     nr_wakeups_migrate;
1028         u64                     nr_wakeups_local;
1029         u64                     nr_wakeups_remote;
1030         u64                     nr_wakeups_affine;
1031         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1032         u64                     nr_wakeups_passive;
1033         u64                     nr_wakeups_idle;
1034 #endif
1035
1036 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1037         struct sched_entity     *parent;
1038         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1039         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1040         /* rq "owned" by this entity/group: */
1041         struct cfs_rq           *my_q;
1042 #endif
1043 };
1044
1045 struct sched_rt_entity {
1046         struct list_head run_list;
1047         unsigned int time_slice;
1048         unsigned long timeout;
1049         int nr_cpus_allowed;
1050
1051         struct sched_rt_entity *back;
1052 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1053         struct sched_rt_entity  *parent;
1054         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1055         struct rt_rq            *rt_rq;
1056         /* rq "owned" by this entity/group: */
1057         struct rt_rq            *my_q;
1058 #endif
1059 };
1060
1061 struct task_struct {
1062         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1063         void *stack;
1064         atomic_t usage;
1065         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1066         unsigned int ptrace;
1067
1068         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1069
1070 #ifdef CONFIG_SMP
1071 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1072         int oncpu;
1073 #endif
1074 #endif
1075
1076         int prio, static_prio, normal_prio;
1077         unsigned int rt_priority;
1078         const struct sched_class *sched_class;
1079         struct sched_entity se;
1080         struct sched_rt_entity rt;
1081
1082 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1083         /* list of struct preempt_notifier: */
1084         struct hlist_head preempt_notifiers;
1085 #endif
1086
1087         /*
1088          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1089          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1090          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1091          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1092          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1093          * a short time
1094          */
1095         unsigned char fpu_counter;
1096         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1097 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1098         unsigned int btrace_seq;
1099 #endif
1100
1101         unsigned int policy;
1102         cpumask_t cpus_allowed;
1103
1104 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1105         int rcu_read_lock_nesting;
1106         int rcu_flipctr_idx;
1107 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1108
1109 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1110         struct sched_info sched_info;
1111 #endif
1112
1113         struct list_head tasks;
1114
1115         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1116
1117 /* task state */
1118         struct linux_binfmt *binfmt;
1119         int exit_state;
1120         int exit_code, exit_signal;
1121         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1122         /* ??? */
1123         unsigned int personality;
1124         unsigned did_exec:1;
1125         pid_t pid;
1126         pid_t tgid;
1127
1128 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1129         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1130         unsigned long stack_canary;
1131 #endif
1132         /* 
1133          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1134          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1135          * p->real_parent->pid)
1136          */
1137         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1138         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1139         /*
1140          * children/sibling forms the list of my natural children
1141          */
1142         struct list_head children;      /* list of my children */
1143         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1144         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1145
1146         /*
1147          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1148          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1149          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1150          */
1151         struct list_head ptraced;
1152         struct list_head ptrace_entry;
1153
1154         /* PID/PID hash table linkage. */
1155         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1156         struct list_head thread_group;
1157
1158         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1159         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1160         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1161
1162         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1163         cputime_t gtime;
1164         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1165         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1166         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1167         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1168 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1169         unsigned long min_flt, maj_flt;
1170
1171         struct task_cputime cputime_expires;
1172         struct list_head cpu_timers[3];
1173
1174 /* process credentials */
1175         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
1176         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
1177         struct group_info *group_info;
1178         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted, cap_bset;
1179         struct user_struct *user;
1180         unsigned securebits;
1181 #ifdef CONFIG_KEYS
1182         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1183         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
1184         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
1185 #endif
1186         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1187                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1188                                        it with task_lock())
1189                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1190 /* file system info */
1191         int link_count, total_link_count;
1192 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1193 /* ipc stuff */
1194         struct sysv_sem sysvsem;
1195 #endif
1196 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1197 /* hung task detection */
1198         unsigned long last_switch_timestamp;
1199         unsigned long last_switch_count;
1200 #endif
1201 /* CPU-specific state of this task */
1202         struct thread_struct thread;
1203 /* filesystem information */
1204         struct fs_struct *fs;
1205 /* open file information */
1206         struct files_struct *files;
1207 /* namespaces */
1208         struct nsproxy *nsproxy;
1209 /* signal handlers */
1210         struct signal_struct *signal;
1211         struct sighand_struct *sighand;
1212
1213         sigset_t blocked, real_blocked;
1214         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1215         struct sigpending pending;
1216
1217         unsigned long sas_ss_sp;
1218         size_t sas_ss_size;
1219         int (*notifier)(void *priv);
1220         void *notifier_data;
1221         sigset_t *notifier_mask;
1222 #ifdef CONFIG_SECURITY
1223         void *security;
1224 #endif
1225         struct audit_context *audit_context;
1226 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1227         uid_t loginuid;
1228         unsigned int sessionid;
1229 #endif
1230         seccomp_t seccomp;
1231
1232 /* Thread group tracking */
1233         u32 parent_exec_id;
1234         u32 self_exec_id;
1235 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1236         spinlock_t alloc_lock;
1237
1238         /* Protection of the PI data structures: */
1239         spinlock_t pi_lock;
1240
1241 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1242         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1243         struct plist_head pi_waiters;
1244         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1245         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1246 #endif
1247
1248 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1249         /* mutex deadlock detection */
1250         struct mutex_waiter *blocked_on;
1251 #endif
1252 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1253         unsigned int irq_events;
1254         int hardirqs_enabled;
1255         unsigned long hardirq_enable_ip;
1256         unsigned int hardirq_enable_event;
1257         unsigned long hardirq_disable_ip;
1258         unsigned int hardirq_disable_event;
1259         int softirqs_enabled;
1260         unsigned long softirq_disable_ip;
1261         unsigned int softirq_disable_event;
1262         unsigned long softirq_enable_ip;
1263         unsigned int softirq_enable_event;
1264         int hardirq_context;
1265         int softirq_context;
1266 #endif
1267 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1268 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1269         u64 curr_chain_key;
1270         int lockdep_depth;
1271         unsigned int lockdep_recursion;
1272         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1273 #endif
1274
1275 /* journalling filesystem info */
1276         void *journal_info;
1277
1278 /* stacked block device info */
1279         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1280
1281 /* VM state */
1282         struct reclaim_state *reclaim_state;
1283
1284         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1285
1286         struct io_context *io_context;
1287
1288         unsigned long ptrace_message;
1289         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1290         struct task_io_accounting ioac;
1291 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1292         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1293         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1294         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1295 #endif
1296 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1297         nodemask_t mems_allowed;
1298         int cpuset_mems_generation;
1299         int cpuset_mem_spread_rotor;
1300 #endif
1301 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1302         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1303         struct css_set *cgroups;
1304         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1305         struct list_head cg_list;
1306 #endif
1307 #ifdef CONFIG_FUTEX
1308         struct robust_list_head __user *robust_list;
1309 #ifdef CONFIG_COMPAT
1310         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1311 #endif
1312         struct list_head pi_state_list;
1313         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1314 #endif
1315 #ifdef CONFIG_NUMA
1316         struct mempolicy *mempolicy;
1317         short il_next;
1318 #endif
1319         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1320         struct rcu_head rcu;
1321
1322         /*
1323          * cache last used pipe for splice
1324          */
1325         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1326 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1327         struct task_delay_info *delays;
1328 #endif
1329 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1330         int make_it_fail;
1331 #endif
1332         struct prop_local_single dirties;
1333 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1334         int latency_record_count;
1335         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1336 #endif
1337 };
1338
1339 /*
1340  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1341  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1342  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1343  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1344  *
1345  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1346  * RT priority to be separate from the value exported to
1347  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1348  * priority to a value higher than any user task. Note:
1349  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1350  */
1351
1352 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1353 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1354
1355 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1356 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1357
1358 static inline int rt_prio(int prio)
1359 {
1360         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1361                 return 1;
1362         return 0;
1363 }
1364
1365 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1366 {
1367         return rt_prio(p->prio);
1368 }
1369
1370 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1371 {
1372         tsk->signal->__session = session;
1373 }
1374
1375 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1376 {
1377         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1378 }
1379
1380 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1381 {
1382         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1383 }
1384
1385 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1386 {
1387         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1388 }
1389
1390 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1391 {
1392         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1393 }
1394
1395 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1396 {
1397         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1398 }
1399
1400 struct pid_namespace;
1401
1402 /*
1403  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1404  * from various namespaces
1405  *
1406  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1407  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1408  *                     current.
1409  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1410  *
1411  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1412  *
1413  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1414  */
1415
1416 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1417 {
1418         return tsk->pid;
1419 }
1420
1421 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1422
1423 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1424 {
1425         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1426 }
1427
1428
1429 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1430 {
1431         return tsk->tgid;
1432 }
1433
1434 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1435
1436 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1437 {
1438         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1439 }
1440
1441
1442 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1443 {
1444         return tsk->signal->__pgrp;
1445 }
1446
1447 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1448
1449 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1450 {
1451         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1452 }
1453
1454
1455 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1456 {
1457         return tsk->signal->__session;
1458 }
1459
1460 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1461
1462 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1463 {
1464         return pid_vnr(task_session(tsk));
1465 }
1466
1467
1468 /**
1469  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1470  * @p: Task structure to be checked.
1471  *
1472  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1473  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1474  * can be stale and must not be dereferenced.
1475  */
1476 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1477 {
1478         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1479 }
1480
1481 /**
1482  * is_global_init - check if a task structure is init
1483  * @tsk: Task structure to be checked.
1484  *
1485  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1486  */
1487 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1488 {
1489         return tsk->pid == 1;
1490 }
1491
1492 /*
1493  * is_container_init:
1494  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1495  */
1496 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1497
1498 extern struct pid *cad_pid;
1499
1500 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1501 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1502
1503 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1504
1505 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1506 {
1507         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1508                 __put_task_struct(t);
1509 }
1510
1511 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1512 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1513 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1514
1515 /*
1516  * Per process flags
1517  */
1518 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1519                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1520 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1521 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1522 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1523 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1524 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1525 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1526 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1527 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1528 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1529 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1530 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1531 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1532 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1533 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1534 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1535 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1536 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1537 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1538 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1539 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1540 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1541 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1542 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1543 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1544 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1545 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1546 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1547
1548 /*
1549  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1550  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1551  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1552  * There is however an exception to this rule during ptrace
1553  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1554  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1555  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1556  * child is not running and in turn not changing child->flags
1557  * at the same time the parent does it.
1558  */
1559 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1560 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1561 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1562 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1563 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1564         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1565 #define conditional_used_math(condition) \
1566         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1567 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1568         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1569 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1570 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1571 #define used_math() tsk_used_math(current)
1572
1573 #ifdef CONFIG_SMP
1574 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1575                                 const cpumask_t *new_mask);
1576 #else
1577 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1578                                        const cpumask_t *new_mask)
1579 {
1580         if (!cpu_isset(0, *new_mask))
1581                 return -EINVAL;
1582         return 0;
1583 }
1584 #endif
1585 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1586 {
1587         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1588 }
1589
1590 extern unsigned long long sched_clock(void);
1591
1592 extern void sched_clock_init(void);
1593 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1594
1595 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1596 static inline void sched_clock_tick(void)
1597 {
1598 }
1599
1600 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1601 {
1602 }
1603
1604 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1605 {
1606 }
1607 #else
1608 extern void sched_clock_tick(void);
1609 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1610 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1611 #endif
1612
1613 /*
1614  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1615  * clock constructed from sched_clock():
1616  */
1617 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1618
1619 extern unsigned long long
1620 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1621 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1622
1623 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1624 #ifdef CONFIG_SMP
1625 extern void sched_exec(void);
1626 #else
1627 #define sched_exec()   {}
1628 #endif
1629
1630 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1631 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1632
1633 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1634 extern void idle_task_exit(void);
1635 #else
1636 static inline void idle_task_exit(void) {}
1637 #endif
1638
1639 extern void sched_idle_next(void);
1640
1641 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1642 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1643 #else
1644 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1645 #endif
1646
1647 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1648 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1649 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1650 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1651 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1652 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1653 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1654 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1655 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1656
1657 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1658                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1659                 loff_t *ppos);
1660 #endif
1661 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1662 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1663
1664 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1665                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1666                 loff_t *ppos);
1667
1668 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1669
1670 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1671 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1672 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1673 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1674 #else
1675 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1676 {
1677         return p->normal_prio;
1678 }
1679 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1680 #endif
1681
1682 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1683 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1684 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1685 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1686 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1687 extern int idle_cpu(int cpu);
1688 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1689 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1690                                       struct sched_param *);
1691 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1692 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1693 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1694
1695 void yield(void);
1696
1697 /*
1698  * The default (Linux) execution domain.
1699  */
1700 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1701
1702 union thread_union {
1703         struct thread_info thread_info;
1704         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1705 };
1706
1707 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1708 static inline int kstack_end(void *addr)
1709 {
1710         /* Reliable end of stack detection:
1711          * Some APM bios versions misalign the stack
1712          */
1713         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1714 }
1715 #endif
1716
1717 extern union thread_union init_thread_union;
1718 extern struct task_struct init_task;
1719
1720 extern struct   mm_struct init_mm;
1721
1722 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1723
1724 /*
1725  * find a task by one of its numerical ids
1726  *
1727  * find_task_by_pid_type_ns():
1728  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1729  *      type and namespace specified
1730  * find_task_by_pid_ns():
1731  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1732  * find_task_by_vpid():
1733  *      finds a task by its virtual pid
1734  *
1735  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1736  */
1737
1738 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1739                 struct pid_namespace *ns);
1740
1741 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1742 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1743                 struct pid_namespace *ns);
1744
1745 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1746
1747 /* per-UID process charging. */
1748 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1749 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1750 {
1751         atomic_inc(&u->__count);
1752         return u;
1753 }
1754 extern void free_uid(struct user_struct *);
1755 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1756 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1757
1758 #include <asm/current.h>
1759
1760 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1761
1762 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1763 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1764 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1765                                 unsigned long clone_flags);
1766 #ifdef CONFIG_SMP
1767  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1768 #else
1769  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1770 #endif
1771 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1772 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1773
1774 extern int in_group_p(gid_t);
1775 extern int in_egroup_p(gid_t);
1776
1777 extern void proc_caches_init(void);
1778 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1779 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1780 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1781 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1782
1783 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1784 {
1785         unsigned long flags;
1786         int ret;
1787
1788         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1789         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1790         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1791
1792         return ret;
1793 }       
1794
1795 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1796                               sigset_t *mask);
1797 extern void unblock_all_signals(void);
1798 extern void release_task(struct task_struct * p);
1799 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1800 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1801 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1802 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1803 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1804 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1805 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1806 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1807 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1808 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1809 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1810 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1811 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1812 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1813 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1814 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1815 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1816 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1817 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1818
1819 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1820 {
1821         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1822 }
1823
1824 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1825 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1826 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1827 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1828
1829 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1830 {
1831         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1832 }
1833
1834 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1835
1836 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1837 {
1838         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1839 }
1840
1841 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1842 {
1843         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1844                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1845 }
1846
1847 /*
1848  * Routines for handling mm_structs
1849  */
1850 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1851
1852 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1853 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1854 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1855 {
1856         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1857                 __mmdrop(mm);
1858 }
1859
1860 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1861 extern void mmput(struct mm_struct *);
1862 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1863 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1864 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1865 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1866 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1867 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1868
1869 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1870 extern void flush_thread(void);
1871 extern void exit_thread(void);
1872
1873 extern void exit_files(struct task_struct *);
1874 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1875 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1876
1877 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1878 extern void flush_itimer_signals(void);
1879
1880 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1881
1882 extern void daemonize(const char *, ...);
1883 extern int allow_signal(int);
1884 extern int disallow_signal(int);
1885
1886 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1887 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1888 struct task_struct *fork_idle(int);
1889
1890 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1891 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1892
1893 #ifdef CONFIG_SMP
1894 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1895 #else
1896 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1897                                                long match_state)
1898 {
1899         return 1;
1900 }
1901 #endif
1902
1903 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1904
1905 #define for_each_process(p) \
1906         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1907
1908 /*
1909  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1910  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1911  */
1912 #define do_each_thread(g, t) \
1913         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1914
1915 #define while_each_thread(g, t) \
1916         while ((t = next_thread(t)) != g)
1917
1918 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1919 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1920
1921 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1922  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1923  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1924  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1925  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1926  */
1927 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1928 {
1929         return p->pid == p->tgid;
1930 }
1931
1932 static inline
1933 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
1934 {
1935         return p1->tgid == p2->tgid;
1936 }
1937
1938 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1939 {
1940         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1941                           struct task_struct, thread_group);
1942 }
1943
1944 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1945 {
1946         return list_empty(&p->thread_group);
1947 }
1948
1949 #define delay_group_leader(p) \
1950                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1951
1952 /*
1953  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1954  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1955  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
1956  * ->cgroup.subsys[].
1957  *
1958  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1959  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1960  * neither inside nor outside.
1961  */
1962 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1963 {
1964         spin_lock(&p->alloc_lock);
1965 }
1966
1967 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1968 {
1969         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1970 }
1971
1972 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1973                                                         unsigned long *flags);
1974
1975 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1976                                                 unsigned long *flags)
1977 {
1978         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1979 }
1980
1981 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1982
1983 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1984 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1985
1986 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1987 {
1988         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1989         task_thread_info(p)->task = p;
1990 }
1991
1992 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1993 {
1994         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1995 }
1996
1997 #endif
1998
1999 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2000 {
2001         void *stack = task_stack_page(current);
2002
2003         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2004 }
2005
2006 extern void thread_info_cache_init(void);
2007
2008 /* set thread flags in other task's structures
2009  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2010  */
2011 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2012 {
2013         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2014 }
2015
2016 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2017 {
2018         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2019 }
2020
2021 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2022 {
2023         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2024 }
2025
2026 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2027 {
2028         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2029 }
2030
2031 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2032 {
2033         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2034 }
2035
2036 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2037 {
2038         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2039 }
2040
2041 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2042 {
2043         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2044 }
2045
2046 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2047 {
2048         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2049 }
2050
2051 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2052 {
2053         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2054 }
2055
2056 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2057
2058 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2059 {
2060         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2061 }
2062
2063 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2064 {
2065         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2066                 return 0;
2067         if (!signal_pending(p))
2068                 return 0;
2069
2070         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2071 }
2072
2073 static inline int need_resched(void)
2074 {
2075         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2076 }
2077
2078 /*
2079  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2080  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2081  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2082  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2083  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2084  */
2085 extern int _cond_resched(void);
2086 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2087 static inline int cond_resched(void)
2088 {
2089         return 0;
2090 }
2091 #else
2092 static inline int cond_resched(void)
2093 {
2094         return _cond_resched();
2095 }
2096 #endif
2097 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2098 extern int cond_resched_softirq(void);
2099 static inline int cond_resched_bkl(void)
2100 {
2101         return _cond_resched();
2102 }
2103
2104 /*
2105  * Does a critical section need to be broken due to another
2106  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2107  * but a general need for low latency)
2108  */
2109 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2110 {
2111 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2112         return spin_is_contended(lock);
2113 #else
2114         return 0;
2115 #endif
2116 }
2117
2118 /*
2119  * Thread group CPU time accounting.
2120  */
2121
2122 extern int thread_group_cputime_alloc(struct task_struct *);
2123 extern void thread_group_cputime(struct task_struct *, struct task_cputime *);
2124
2125 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2126 {
2127         sig->cputime.totals = NULL;
2128 }
2129
2130 static inline int thread_group_cputime_clone_thread(struct task_struct *curr)
2131 {
2132         if (curr->signal->cputime.totals)
2133                 return 0;
2134         return thread_group_cputime_alloc(curr);
2135 }
2136
2137 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2138 {
2139         free_percpu(sig->cputime.totals);
2140 }
2141
2142 /*
2143  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2144  * Wake the task if so.
2145  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2146  * callers must hold sighand->siglock.
2147  */
2148 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2149 extern void recalc_sigpending(void);
2150
2151 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2152
2153 /*
2154  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2155  */
2156 #ifdef CONFIG_SMP
2157
2158 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2159 {
2160         return task_thread_info(p)->cpu;
2161 }
2162
2163 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2164
2165 #else
2166
2167 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2168 {
2169         return 0;
2170 }
2171
2172 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2173 {
2174 }
2175
2176 #endif /* CONFIG_SMP */
2177
2178 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2179
2180 #ifdef CONFIG_TRACING
2181 extern void
2182 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2183                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2184 #else
2185 static inline void
2186 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2187                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2188 {
2189 }
2190 #endif
2191
2192 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const cpumask_t *new_mask);
2193 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
2194
2195 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
2196
2197 extern void normalize_rt_tasks(void);
2198
2199 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2200
2201 extern struct task_group init_task_group;
2202 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2203 extern struct task_group root_task_group;
2204 #endif
2205
2206 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2207 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2208 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2209 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2210 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2211 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2212 #endif
2213 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2214 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2215                                       long rt_runtime_us);
2216 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2217 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2218                                       long rt_period_us);
2219 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2220 #endif
2221 #endif
2222
2223 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2224 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2225 {
2226         tsk->ioac.rchar += amt;
2227 }
2228
2229 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2230 {
2231         tsk->ioac.wchar += amt;
2232 }
2233
2234 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2235 {
2236         tsk->ioac.syscr++;
2237 }
2238
2239 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2240 {
2241         tsk->ioac.syscw++;
2242 }
2243 #else
2244 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2245 {
2246 }
2247
2248 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2249 {
2250 }
2251
2252 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2253 {
2254 }
2255
2256 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2257 {
2258 }
2259 #endif
2260
2261 #ifndef TASK_SIZE_OF
2262 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2263 #endif
2264
2265 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2266 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2267 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2268 #else
2269 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2270 {
2271 }
2272
2273 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2274 {
2275 }
2276 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2277
2278 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2279
2280 #endif /* __KERNEL__ */
2281
2282 #endif