]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/sched.h
75f44379b7e98091d7d0cb78f19de5bbf7b5fe5c
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
28 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
29
30 /*
31  * Scheduling policies
32  */
33 #define SCHED_NORMAL            0
34 #define SCHED_FIFO              1
35 #define SCHED_RR                2
36 #define SCHED_BATCH             3
37
38 #ifdef __KERNEL__
39
40 struct sched_param {
41         int sched_priority;
42 };
43
44 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
45
46 #include <linux/capability.h>
47 #include <linux/threads.h>
48 #include <linux/kernel.h>
49 #include <linux/types.h>
50 #include <linux/timex.h>
51 #include <linux/jiffies.h>
52 #include <linux/rbtree.h>
53 #include <linux/thread_info.h>
54 #include <linux/cpumask.h>
55 #include <linux/errno.h>
56 #include <linux/nodemask.h>
57
58 #include <asm/system.h>
59 #include <asm/semaphore.h>
60 #include <asm/page.h>
61 #include <asm/ptrace.h>
62 #include <asm/mmu.h>
63 #include <asm/cputime.h>
64
65 #include <linux/smp.h>
66 #include <linux/sem.h>
67 #include <linux/signal.h>
68 #include <linux/securebits.h>
69 #include <linux/fs_struct.h>
70 #include <linux/compiler.h>
71 #include <linux/completion.h>
72 #include <linux/pid.h>
73 #include <linux/percpu.h>
74 #include <linux/topology.h>
75 #include <linux/seccomp.h>
76 #include <linux/rcupdate.h>
77 #include <linux/futex.h>
78 #include <linux/rtmutex.h>
79
80 #include <linux/time.h>
81 #include <linux/param.h>
82 #include <linux/resource.h>
83 #include <linux/timer.h>
84 #include <linux/hrtimer.h>
85 #include <linux/task_io_accounting.h>
86
87 #include <asm/processor.h>
88
89 struct exec_domain;
90 struct futex_pi_state;
91
92 /*
93  * List of flags we want to share for kernel threads,
94  * if only because they are not used by them anyway.
95  */
96 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
97
98 /*
99  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
100  * counting. Some notes:
101  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
102  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
103  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
104  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
105  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
106  *    11 bit fractions.
107  */
108 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
109
110 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
111 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
112 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
113 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
114 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
115 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
116
117 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
118         load *= exp; \
119         load += n*(FIXED_1-exp); \
120         load >>= FSHIFT;
121
122 extern unsigned long total_forks;
123 extern int nr_threads;
124 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
125 extern int nr_processes(void);
126 extern unsigned long nr_running(void);
127 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
128 extern unsigned long nr_active(void);
129 extern unsigned long nr_iowait(void);
130 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
131
132
133 /*
134  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
135  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
136  *
137  * We have two separate sets of flags: task->state
138  * is about runnability, while task->exit_state are
139  * about the task exiting. Confusing, but this way
140  * modifying one set can't modify the other one by
141  * mistake.
142  */
143 #define TASK_RUNNING            0
144 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
145 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
146 #define TASK_STOPPED            4
147 #define TASK_TRACED             8
148 /* in tsk->exit_state */
149 #define EXIT_ZOMBIE             16
150 #define EXIT_DEAD               32
151 /* in tsk->state again */
152 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
153 #define TASK_DEAD               128
154
155 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
156         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
157 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
158         set_mb((tsk)->state, (state_value))
159
160 /*
161  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
162  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
163  * actually sleep:
164  *
165  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
166  *      if (do_i_need_to_sleep())
167  *              schedule();
168  *
169  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
170  */
171 #define __set_current_state(state_value)                        \
172         do { current->state = (state_value); } while (0)
173 #define set_current_state(state_value)          \
174         set_mb(current->state, (state_value))
175
176 /* Task command name length */
177 #define TASK_COMM_LEN 16
178
179 #include <linux/spinlock.h>
180
181 /*
182  * This serializes "schedule()" and also protects
183  * the run-queue from deletions/modifications (but
184  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
185  * a separate lock).
186  */
187 extern rwlock_t tasklist_lock;
188 extern spinlock_t mmlist_lock;
189
190 struct task_struct;
191
192 extern void sched_init(void);
193 extern void sched_init_smp(void);
194 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
195
196 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
197 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
198 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
199 #else
200 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
201 {
202         return 0;
203 }
204 #endif
205
206 /*
207  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
208  */
209 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
210
211 static inline void show_state(void)
212 {
213         show_state_filter(0);
214 }
215
216 extern void show_regs(struct pt_regs *);
217
218 /*
219  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
220  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
221  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
222  */
223 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
224
225 void io_schedule(void);
226 long io_schedule_timeout(long timeout);
227
228 extern void cpu_init (void);
229 extern void trap_init(void);
230 extern void update_process_times(int user);
231 extern void scheduler_tick(void);
232
233 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
234 extern void softlockup_tick(void);
235 extern void spawn_softlockup_task(void);
236 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
237 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
238 #else
239 static inline void softlockup_tick(void)
240 {
241 }
242 static inline void spawn_softlockup_task(void)
243 {
244 }
245 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
246 {
247 }
248 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
249 {
250 }
251 #endif
252
253
254 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
255 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
256 /* Is this address in the __sched functions? */
257 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
258
259 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
260 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
261 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
262 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
263 asmlinkage void schedule(void);
264
265 struct nsproxy;
266
267 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
268 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
269
270 extern int sysctl_max_map_count;
271
272 #include <linux/aio.h>
273
274 extern unsigned long
275 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
276                        unsigned long, unsigned long);
277 extern unsigned long
278 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
279                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
280                           unsigned long flags);
281 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
282 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
283
284 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
285 /*
286  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
287  * so must be incremented atomically.
288  */
289 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
290 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
291 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
292 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
293 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
294 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
295
296 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
297 /*
298  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
299  * so can be incremented directly.
300  */
301 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
302 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
303 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
304 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
305 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
306 typedef unsigned long mm_counter_t;
307
308 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
309
310 #define get_mm_rss(mm)                                  \
311         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
312 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
313         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
314         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
315                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
316 } while (0)
317 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
318         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
319                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
320 } while (0)
321
322 struct mm_struct {
323         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
324         struct rb_root mm_rb;
325         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
326         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
327                                 unsigned long addr, unsigned long len,
328                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
329         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
330         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
331         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
332         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
333         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
334         pgd_t * pgd;
335         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
336         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
337         int map_count;                          /* number of VMAs */
338         struct rw_semaphore mmap_sem;
339         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
340
341         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
342                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
343                                                  * by mmlist_lock
344                                                  */
345
346         /* Special counters, in some configurations protected by the
347          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
348          */
349         mm_counter_t _file_rss;
350         mm_counter_t _anon_rss;
351
352         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
353         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
354
355         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
356         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
357         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
358         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
359         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
360
361         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
362
363         cpumask_t cpu_vm_mask;
364
365         /* Architecture-specific MM context */
366         mm_context_t context;
367
368         /* Swap token stuff */
369         /*
370          * Last value of global fault stamp as seen by this process.
371          * In other words, this value gives an indication of how long
372          * it has been since this task got the token.
373          * Look at mm/thrash.c
374          */
375         unsigned int faultstamp;
376         unsigned int token_priority;
377         unsigned int last_interval;
378
379         unsigned char dumpable:2;
380
381         /* coredumping support */
382         int core_waiters;
383         struct completion *core_startup_done, core_done;
384
385         /* aio bits */
386         rwlock_t                ioctx_list_lock;
387         struct kioctx           *ioctx_list;
388 };
389
390 struct sighand_struct {
391         atomic_t                count;
392         struct k_sigaction      action[_NSIG];
393         spinlock_t              siglock;
394 };
395
396 struct pacct_struct {
397         int                     ac_flag;
398         long                    ac_exitcode;
399         unsigned long           ac_mem;
400         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
401         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
402 };
403
404 /*
405  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
406  * locking, because a shared signal_struct always
407  * implies a shared sighand_struct, so locking
408  * sighand_struct is always a proper superset of
409  * the locking of signal_struct.
410  */
411 struct signal_struct {
412         atomic_t                count;
413         atomic_t                live;
414
415         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
416
417         /* current thread group signal load-balancing target: */
418         struct task_struct      *curr_target;
419
420         /* shared signal handling: */
421         struct sigpending       shared_pending;
422
423         /* thread group exit support */
424         int                     group_exit_code;
425         /* overloaded:
426          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
427          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
428          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
429          */
430         struct task_struct      *group_exit_task;
431         int                     notify_count;
432
433         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
434         int                     group_stop_count;
435         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
436
437         /* POSIX.1b Interval Timers */
438         struct list_head posix_timers;
439
440         /* ITIMER_REAL timer for the process */
441         struct hrtimer real_timer;
442         struct task_struct *tsk;
443         ktime_t it_real_incr;
444
445         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
446         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
447         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
448
449         /* job control IDs */
450         pid_t pgrp;
451         struct pid *tty_old_pgrp;
452
453         union {
454                 pid_t session __deprecated;
455                 pid_t __session;
456         };
457
458         /* boolean value for session group leader */
459         int leader;
460
461         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
462
463         /*
464          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
465          * and for reaped dead child processes forked by this group.
466          * Live threads maintain their own counters and add to these
467          * in __exit_signal, except for the group leader.
468          */
469         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
470         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
471         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
472         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
473
474         /*
475          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
476          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
477          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
478          * other than jiffies.)
479          */
480         unsigned long long sched_time;
481
482         /*
483          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
484          * because there is no reader checking a limit that actually needs
485          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
486          * alone is a single word that can safely be read normally.
487          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
488          * protect this instead of the siglock, because they really
489          * have no need to disable irqs.
490          */
491         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
492
493         struct list_head cpu_timers[3];
494
495         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
496          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
497 #ifdef CONFIG_KEYS
498         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
499         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
500 #endif
501 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
502         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
503 #endif
504 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
505         struct taskstats *stats;
506 #endif
507 };
508
509 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
510 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
511 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
512 #endif
513
514 /*
515  * Bits in flags field of signal_struct.
516  */
517 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
518 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
519 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
520 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
521
522
523 /*
524  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
525  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
526  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
527  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
528  *
529  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
530  * RT priority to be separate from the value exported to
531  * user-space.  This allows kernel threads to set their
532  * priority to a value higher than any user task. Note:
533  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
534  */
535
536 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
537 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
538
539 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
540
541 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
542 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
543 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
544 #define is_rt_policy(p)         ((p) != SCHED_NORMAL && (p) != SCHED_BATCH)
545 #define has_rt_policy(p)        unlikely(is_rt_policy((p)->policy))
546
547 /*
548  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
549  */
550 struct user_struct {
551         atomic_t __count;       /* reference count */
552         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
553         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
554         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
555 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
556         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
557         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
558 #endif
559         /* protected by mq_lock */
560         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
561         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
562
563 #ifdef CONFIG_KEYS
564         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
565         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
566 #endif
567
568         /* Hash table maintenance information */
569         struct list_head uidhash_list;
570         uid_t uid;
571 };
572
573 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
574
575 extern struct user_struct root_user;
576 #define INIT_USER (&root_user)
577
578 struct backing_dev_info;
579 struct reclaim_state;
580
581 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
582 struct sched_info {
583         /* cumulative counters */
584         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
585                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
586                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
587
588         /* timestamps */
589         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
590                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
591 };
592 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
593
594 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
595 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
596 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
597
598 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
599 struct task_delay_info {
600         spinlock_t      lock;
601         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
602
603         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
604          *
605          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
606          * u64 XXX_delay;
607          * u32 XXX_count;
608          *
609          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
610          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
611          */
612
613         /*
614          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
615          * associated with the operation is added to XXX_delay.
616          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
617          */
618         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
619         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
620         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
621         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
622                                 /* io operations performed */
623         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
624                                 /* io operations performed */
625 };
626 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
627
628 static inline int sched_info_on(void)
629 {
630 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
631         return 1;
632 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
633         extern int delayacct_on;
634         return delayacct_on;
635 #else
636         return 0;
637 #endif
638 }
639
640 enum idle_type
641 {
642         SCHED_IDLE,
643         NOT_IDLE,
644         NEWLY_IDLE,
645         MAX_IDLE_TYPES
646 };
647
648 /*
649  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
650  */
651 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
652
653 #ifdef CONFIG_SMP
654 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
655 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
656 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
657 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
658 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
659 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
660 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
661 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
662 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
663 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
664 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
665
666 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
667         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
668
669 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
670         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
671          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
672
673 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
674                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
675
676
677 struct sched_group {
678         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
679         cpumask_t cpumask;
680
681         /*
682          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
683          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
684          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
685          */
686         unsigned int __cpu_power;
687         /*
688          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
689          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
690          */
691         u32 reciprocal_cpu_power;
692 };
693
694 struct sched_domain {
695         /* These fields must be setup */
696         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
697         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
698         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
699         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
700         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
701         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
702         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
703         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
704         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
705         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
706         unsigned int busy_idx;
707         unsigned int idle_idx;
708         unsigned int newidle_idx;
709         unsigned int wake_idx;
710         unsigned int forkexec_idx;
711         int flags;                      /* See SD_* */
712
713         /* Runtime fields. */
714         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
715         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
716         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
717
718 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
719         /* load_balance() stats */
720         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
721         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
722         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
723         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
724         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
725         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
726         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
727         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
728
729         /* Active load balancing */
730         unsigned long alb_cnt;
731         unsigned long alb_failed;
732         unsigned long alb_pushed;
733
734         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
735         unsigned long sbe_cnt;
736         unsigned long sbe_balanced;
737         unsigned long sbe_pushed;
738
739         /* SD_BALANCE_FORK stats */
740         unsigned long sbf_cnt;
741         unsigned long sbf_balanced;
742         unsigned long sbf_pushed;
743
744         /* try_to_wake_up() stats */
745         unsigned long ttwu_wake_remote;
746         unsigned long ttwu_move_affine;
747         unsigned long ttwu_move_balance;
748 #endif
749 };
750
751 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
752                                     cpumask_t *partition2);
753
754 /*
755  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
756  * search from:
757  */
758 extern unsigned int max_cache_size;
759
760 #endif  /* CONFIG_SMP */
761
762
763 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
764 struct cpuset;
765
766 #define NGROUPS_SMALL           32
767 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
768 struct group_info {
769         int ngroups;
770         atomic_t usage;
771         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
772         int nblocks;
773         gid_t *blocks[0];
774 };
775
776 /*
777  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
778  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
779  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
780  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
781  */
782 #define get_group_info(group_info) do { \
783         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
784 } while (0)
785
786 #define put_group_info(group_info) do { \
787         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
788                 groups_free(group_info); \
789 } while (0)
790
791 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
792 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
793 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
794 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
795 /* access the groups "array" with this macro */
796 #define GROUP_AT(gi, i) \
797     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
798
799 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
800 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
801 #else
802 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
803 #endif
804
805 struct audit_context;           /* See audit.c */
806 struct mempolicy;
807 struct pipe_inode_info;
808 struct uts_namespace;
809
810 enum sleep_type {
811         SLEEP_NORMAL,
812         SLEEP_NONINTERACTIVE,
813         SLEEP_INTERACTIVE,
814         SLEEP_INTERRUPTED,
815 };
816
817 struct prio_array;
818
819 struct task_struct {
820         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
821         void *stack;
822         atomic_t usage;
823         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
824         unsigned int ptrace;
825
826         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
827
828 #ifdef CONFIG_SMP
829 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
830         int oncpu;
831 #endif
832 #endif
833         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
834         int prio, static_prio, normal_prio;
835         struct list_head run_list;
836         struct prio_array *array;
837
838         unsigned short ioprio;
839 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
840         unsigned int btrace_seq;
841 #endif
842         unsigned long sleep_avg;
843         unsigned long long timestamp, last_ran;
844         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
845         enum sleep_type sleep_type;
846
847         unsigned int policy;
848         cpumask_t cpus_allowed;
849         unsigned int time_slice, first_time_slice;
850
851 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
852         struct sched_info sched_info;
853 #endif
854
855         struct list_head tasks;
856         /*
857          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
858          * that were stolen by a ptracer.
859          */
860         struct list_head ptrace_children;
861         struct list_head ptrace_list;
862
863         struct mm_struct *mm, *active_mm;
864
865 /* task state */
866         struct linux_binfmt *binfmt;
867         int exit_state;
868         int exit_code, exit_signal;
869         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
870         /* ??? */
871         unsigned int personality;
872         unsigned did_exec:1;
873         pid_t pid;
874         pid_t tgid;
875
876 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
877         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
878         unsigned long stack_canary;
879 #endif
880         /* 
881          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
882          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
883          * p->parent->pid)
884          */
885         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
886         struct task_struct *parent;     /* parent process */
887         /*
888          * children/sibling forms the list of my children plus the
889          * tasks I'm ptracing.
890          */
891         struct list_head children;      /* list of my children */
892         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
893         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
894
895         /* PID/PID hash table linkage. */
896         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
897         struct list_head thread_group;
898
899         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
900         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
901         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
902
903         unsigned int rt_priority;
904         cputime_t utime, stime;
905         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
906         struct timespec start_time;
907 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
908         unsigned long min_flt, maj_flt;
909
910         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
911         unsigned long long it_sched_expires;
912         struct list_head cpu_timers[3];
913
914 /* process credentials */
915         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
916         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
917         struct group_info *group_info;
918         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
919         unsigned keep_capabilities:1;
920         struct user_struct *user;
921 #ifdef CONFIG_KEYS
922         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
923         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
924         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
925 #endif
926         /*
927          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
928          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
929          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
930          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
931          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
932          * a short time
933          */
934         unsigned char fpu_counter;
935         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
936         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
937                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
938                                        it with task_lock())
939                                      - initialized normally by flush_old_exec */
940 /* file system info */
941         int link_count, total_link_count;
942 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
943 /* ipc stuff */
944         struct sysv_sem sysvsem;
945 #endif
946 /* CPU-specific state of this task */
947         struct thread_struct thread;
948 /* filesystem information */
949         struct fs_struct *fs;
950 /* open file information */
951         struct files_struct *files;
952 /* namespaces */
953         struct nsproxy *nsproxy;
954 /* signal handlers */
955         struct signal_struct *signal;
956         struct sighand_struct *sighand;
957
958         sigset_t blocked, real_blocked;
959         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
960         struct sigpending pending;
961
962         unsigned long sas_ss_sp;
963         size_t sas_ss_size;
964         int (*notifier)(void *priv);
965         void *notifier_data;
966         sigset_t *notifier_mask;
967         
968         void *security;
969         struct audit_context *audit_context;
970         seccomp_t seccomp;
971
972 /* Thread group tracking */
973         u32 parent_exec_id;
974         u32 self_exec_id;
975 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
976         spinlock_t alloc_lock;
977
978         /* Protection of the PI data structures: */
979         spinlock_t pi_lock;
980
981 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
982         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
983         struct plist_head pi_waiters;
984         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
985         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
986 #endif
987
988 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
989         /* mutex deadlock detection */
990         struct mutex_waiter *blocked_on;
991 #endif
992 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
993         unsigned int irq_events;
994         int hardirqs_enabled;
995         unsigned long hardirq_enable_ip;
996         unsigned int hardirq_enable_event;
997         unsigned long hardirq_disable_ip;
998         unsigned int hardirq_disable_event;
999         int softirqs_enabled;
1000         unsigned long softirq_disable_ip;
1001         unsigned int softirq_disable_event;
1002         unsigned long softirq_enable_ip;
1003         unsigned int softirq_enable_event;
1004         int hardirq_context;
1005         int softirq_context;
1006 #endif
1007 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1008 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1009         u64 curr_chain_key;
1010         int lockdep_depth;
1011         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1012         unsigned int lockdep_recursion;
1013 #endif
1014
1015 /* journalling filesystem info */
1016         void *journal_info;
1017
1018 /* VM state */
1019         struct reclaim_state *reclaim_state;
1020
1021         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1022
1023         struct io_context *io_context;
1024
1025         unsigned long ptrace_message;
1026         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1027 /*
1028  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1029  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1030  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1031  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1032  */
1033         wait_queue_t *io_wait;
1034 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1035 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1036         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1037 #endif
1038         struct task_io_accounting ioac;
1039 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1040         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1041         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1042         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1043 #endif
1044 #ifdef CONFIG_NUMA
1045         struct mempolicy *mempolicy;
1046         short il_next;
1047 #endif
1048 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1049         struct cpuset *cpuset;
1050         nodemask_t mems_allowed;
1051         int cpuset_mems_generation;
1052         int cpuset_mem_spread_rotor;
1053 #endif
1054         struct robust_list_head __user *robust_list;
1055 #ifdef CONFIG_COMPAT
1056         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1057 #endif
1058         struct list_head pi_state_list;
1059         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1060
1061         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1062         struct rcu_head rcu;
1063
1064         /*
1065          * cache last used pipe for splice
1066          */
1067         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1068 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1069         struct task_delay_info *delays;
1070 #endif
1071 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1072         int make_it_fail;
1073 #endif
1074 };
1075
1076 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1077 {
1078         return tsk->signal->pgrp;
1079 }
1080
1081 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1082 {
1083         return sig->__session;
1084 }
1085
1086 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1087 {
1088         return signal_session(tsk->signal);
1089 }
1090
1091 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1092 {
1093         sig->__session = session;
1094 }
1095
1096 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1097 {
1098         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1099 }
1100
1101 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1102 {
1103         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1104 }
1105
1106 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1107 {
1108         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1109 }
1110
1111 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1112 {
1113         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1114 }
1115
1116 /**
1117  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1118  * @p: Task structure to be checked.
1119  *
1120  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1121  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1122  * can be stale and must not be dereferenced.
1123  */
1124 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1125 {
1126         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1127 }
1128
1129 /**
1130  * is_init - check if a task structure is init
1131  * @tsk: Task structure to be checked.
1132  *
1133  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1134  */
1135 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1136 {
1137         return tsk->pid == 1;
1138 }
1139
1140 extern struct pid *cad_pid;
1141
1142 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1143 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1144
1145 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1146
1147 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1148 {
1149         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1150                 __put_task_struct(t);
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Per process flags
1155  */
1156 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1157                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1158 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1159 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1160 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1161 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1162 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1163 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1164 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1165 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1166 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1167 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1168 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1169 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1170 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1171 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1172 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1173 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1174 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1175 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1176 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1177 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1178 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1179 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1180
1181 /*
1182  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1183  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1184  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1185  * There is however an exception to this rule during ptrace
1186  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1187  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1188  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1189  * child is not running and in turn not changing child->flags
1190  * at the same time the parent does it.
1191  */
1192 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1193 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1194 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1195 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1196 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1197         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1198 #define conditional_used_math(condition) \
1199         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1200 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1201         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1202 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1203 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1204 #define used_math() tsk_used_math(current)
1205
1206 #ifdef CONFIG_SMP
1207 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1208 #else
1209 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1210 {
1211         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1212                 return -EINVAL;
1213         return 0;
1214 }
1215 #endif
1216
1217 extern unsigned long long sched_clock(void);
1218 extern unsigned long long
1219 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1220
1221 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1222 #ifdef CONFIG_SMP
1223 extern void sched_exec(void);
1224 #else
1225 #define sched_exec()   {}
1226 #endif
1227
1228 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1229 extern void idle_task_exit(void);
1230 #else
1231 static inline void idle_task_exit(void) {}
1232 #endif
1233
1234 extern void sched_idle_next(void);
1235
1236 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1237 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1238 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1239 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1240 #else
1241 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1242 {
1243         return p->normal_prio;
1244 }
1245 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1246 #endif
1247
1248 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1249 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1250 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1251 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1252 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1253 extern int idle_cpu(int cpu);
1254 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1255 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1256 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1257 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1258
1259 void yield(void);
1260
1261 /*
1262  * The default (Linux) execution domain.
1263  */
1264 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1265
1266 union thread_union {
1267         struct thread_info thread_info;
1268         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1269 };
1270
1271 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1272 static inline int kstack_end(void *addr)
1273 {
1274         /* Reliable end of stack detection:
1275          * Some APM bios versions misalign the stack
1276          */
1277         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1278 }
1279 #endif
1280
1281 extern union thread_union init_thread_union;
1282 extern struct task_struct init_task;
1283
1284 extern struct   mm_struct init_mm;
1285
1286 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1287 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1288 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1289
1290 /* per-UID process charging. */
1291 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
1292 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1293 {
1294         atomic_inc(&u->__count);
1295         return u;
1296 }
1297 extern void free_uid(struct user_struct *);
1298 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1299
1300 #include <asm/current.h>
1301
1302 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1303
1304 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1305 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1306 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1307                                                 unsigned long clone_flags));
1308 #ifdef CONFIG_SMP
1309  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1310 #else
1311  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1312 #endif
1313 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1314 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1315
1316 extern int in_group_p(gid_t);
1317 extern int in_egroup_p(gid_t);
1318
1319 extern void proc_caches_init(void);
1320 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1321 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1322 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1323 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1324
1325 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1326 {
1327         unsigned long flags;
1328         int ret;
1329
1330         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1331         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1332         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1333
1334         return ret;
1335 }       
1336
1337 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1338                               sigset_t *mask);
1339 extern void unblock_all_signals(void);
1340 extern void release_task(struct task_struct * p);
1341 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1342 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1343 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1344 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1345 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1346 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1347 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1348 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1349 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1350 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1351 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1352 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1353 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1354 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1355 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1356 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1357 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1358 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1359 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1360 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1361 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1362 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1363 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1364
1365 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1366 {
1367         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1368 }
1369
1370 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1371 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1372 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1373 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1374
1375 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1376 {
1377         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1378 }
1379
1380 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1381
1382 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1383 {
1384         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1385 }
1386
1387 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1388 {
1389         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1390                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1391 }
1392
1393 /*
1394  * Routines for handling mm_structs
1395  */
1396 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1397
1398 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1399 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1400 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1401 {
1402         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1403                 __mmdrop(mm);
1404 }
1405
1406 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1407 extern void mmput(struct mm_struct *);
1408 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1409 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1410 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1411 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1412
1413 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1414 extern void flush_thread(void);
1415 extern void exit_thread(void);
1416
1417 extern void exit_files(struct task_struct *);
1418 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1419 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1420 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1421
1422 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1423
1424 extern void daemonize(const char *, ...);
1425 extern int allow_signal(int);
1426 extern int disallow_signal(int);
1427
1428 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1429 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1430 struct task_struct *fork_idle(int);
1431
1432 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1433 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1434
1435 #ifdef CONFIG_SMP
1436 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1437 #else
1438 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1439 #endif
1440
1441 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1442 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1443
1444 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1445
1446 #define for_each_process(p) \
1447         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1448
1449 /*
1450  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1451  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1452  */
1453 #define do_each_thread(g, t) \
1454         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1455
1456 #define while_each_thread(g, t) \
1457         while ((t = next_thread(t)) != g)
1458
1459 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1460 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1461
1462 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1463  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1464  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1465  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1466  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1467  */
1468 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1469 {
1470         return p->pid == p->tgid;
1471 }
1472
1473 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1474 {
1475         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1476                           struct task_struct, thread_group);
1477 }
1478
1479 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1480 {
1481         return list_empty(&p->thread_group);
1482 }
1483
1484 #define delay_group_leader(p) \
1485                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1486
1487 /*
1488  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1489  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1490  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1491  *
1492  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1493  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1494  * neither inside nor outside.
1495  */
1496 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1497 {
1498         spin_lock(&p->alloc_lock);
1499 }
1500
1501 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1502 {
1503         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1504 }
1505
1506 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1507                                                         unsigned long *flags);
1508
1509 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1510                                                 unsigned long *flags)
1511 {
1512         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1513 }
1514
1515 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1516
1517 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1518 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1519
1520 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1521 {
1522         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1523         task_thread_info(p)->task = p;
1524 }
1525
1526 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1527 {
1528         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1529 }
1530
1531 #endif
1532
1533 /* set thread flags in other task's structures
1534  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1535  */
1536 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1537 {
1538         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1539 }
1540
1541 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1542 {
1543         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1544 }
1545
1546 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1547 {
1548         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1549 }
1550
1551 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1552 {
1553         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1554 }
1555
1556 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1557 {
1558         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1559 }
1560
1561 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1562 {
1563         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1564 }
1565
1566 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1567 {
1568         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1569 }
1570
1571 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1572 {
1573         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1574 }
1575   
1576 static inline int need_resched(void)
1577 {
1578         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1579 }
1580
1581 /*
1582  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1583  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1584  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1585  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1586  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1587  */
1588 extern int cond_resched(void);
1589 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1590 extern int cond_resched_softirq(void);
1591
1592 /*
1593  * Does a critical section need to be broken due to another
1594  * task waiting?:
1595  */
1596 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1597 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1598 #else
1599 # define need_lockbreak(lock) 0
1600 #endif
1601
1602 /*
1603  * Does a critical section need to be broken due to another
1604  * task waiting or preemption being signalled:
1605  */
1606 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1607 {
1608         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1609                 return 1;
1610         return 0;
1611 }
1612
1613 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1614    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1615    callers must hold sighand->siglock.  */
1616
1617 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1618 extern void recalc_sigpending(void);
1619
1620 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1621
1622 /*
1623  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1624  */
1625 #ifdef CONFIG_SMP
1626
1627 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1628 {
1629         return task_thread_info(p)->cpu;
1630 }
1631
1632 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1633 {
1634         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1635 }
1636
1637 #else
1638
1639 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1640 {
1641         return 0;
1642 }
1643
1644 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1645 {
1646 }
1647
1648 #endif /* CONFIG_SMP */
1649
1650 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1651 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1652 #else
1653 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1654 {
1655         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1656         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1657         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1658 }
1659 #endif
1660
1661 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1662 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1663
1664 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1665
1666 extern void normalize_rt_tasks(void);
1667
1668 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1669 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1670 {
1671         tsk->rchar += amt;
1672 }
1673
1674 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1675 {
1676         tsk->wchar += amt;
1677 }
1678
1679 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1680 {
1681         tsk->syscr++;
1682 }
1683
1684 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1685 {
1686         tsk->syscw++;
1687 }
1688 #else
1689 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1690 {
1691 }
1692
1693 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1694 {
1695 }
1696
1697 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1698 {
1699 }
1700
1701 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1702 {
1703 }
1704 #endif
1705
1706 #endif /* __KERNEL__ */
1707
1708 #endif