]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/sched.h
sched: add sched_class->needs_post_schedule() member
[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 struct bts_tracer;
100
101 /*
102  * List of flags we want to share for kernel threads,
103  * if only because they are not used by them anyway.
104  */
105 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
106
107 /*
108  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
109  * counting. Some notes:
110  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
111  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
112  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
113  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
114  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
115  *    11 bit fractions.
116  */
117 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
118
119 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
120 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
121 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
122 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
123 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
124 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
125
126 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
127         load *= exp; \
128         load += n*(FIXED_1-exp); \
129         load >>= FSHIFT;
130
131 extern unsigned long total_forks;
132 extern int nr_threads;
133 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
134 extern int nr_processes(void);
135 extern unsigned long nr_running(void);
136 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
137 extern unsigned long nr_active(void);
138 extern unsigned long nr_iowait(void);
139
140 struct seq_file;
141 struct cfs_rq;
142 struct task_group;
143 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
144 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
145 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
146 extern void
147 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
148 #else
149 static inline void
150 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
151 {
152 }
153 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
154 {
155 }
156 static inline void
157 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
158 {
159 }
160 #endif
161
162 extern unsigned long long time_sync_thresh;
163
164 /*
165  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
166  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
167  *
168  * We have two separate sets of flags: task->state
169  * is about runnability, while task->exit_state are
170  * about the task exiting. Confusing, but this way
171  * modifying one set can't modify the other one by
172  * mistake.
173  */
174 #define TASK_RUNNING            0
175 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
176 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
177 #define __TASK_STOPPED          4
178 #define __TASK_TRACED           8
179 /* in tsk->exit_state */
180 #define EXIT_ZOMBIE             16
181 #define EXIT_DEAD               32
182 /* in tsk->state again */
183 #define TASK_DEAD               64
184 #define TASK_WAKEKILL           128
185
186 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
187 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
188 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
189 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
190
191 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
192 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
193 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
194
195 /* get_task_state() */
196 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
197                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
198                                  __TASK_TRACED)
199
200 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
201 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
202 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
203                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
204 #define task_contributes_to_load(task)  \
205                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
206
207 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
208         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
209 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
210         set_mb((tsk)->state, (state_value))
211
212 /*
213  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
214  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
215  * actually sleep:
216  *
217  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
218  *      if (do_i_need_to_sleep())
219  *              schedule();
220  *
221  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
222  */
223 #define __set_current_state(state_value)                        \
224         do { current->state = (state_value); } while (0)
225 #define set_current_state(state_value)          \
226         set_mb(current->state, (state_value))
227
228 /* Task command name length */
229 #define TASK_COMM_LEN 16
230
231 #include <linux/spinlock.h>
232
233 /*
234  * This serializes "schedule()" and also protects
235  * the run-queue from deletions/modifications (but
236  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
237  * a separate lock).
238  */
239 extern rwlock_t tasklist_lock;
240 extern spinlock_t mmlist_lock;
241
242 struct task_struct;
243
244 extern void sched_init(void);
245 extern void sched_init_smp(void);
246 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
247 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
248 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
249
250 extern int runqueue_is_locked(void);
251 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
252
253 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
254 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
255 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
256 #else
257 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
258 {
259         return 0;
260 }
261 #endif
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
291 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
292
293 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
294 extern void softlockup_tick(void);
295 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
296 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
297 extern unsigned int  softlockup_panic;
298 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
299 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
300 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
301 extern int softlockup_thresh;
302 #else
303 static inline void softlockup_tick(void)
304 {
305 }
306 static inline void spawn_softlockup_task(void)
307 {
308 }
309 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
310 {
311 }
312 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
313 {
314 }
315 #endif
316
317
318 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
319 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
320
321 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
322 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
323
324 /* Is this address in the __sched functions? */
325 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
326
327 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
328 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
329 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
330 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
331 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
332 asmlinkage void schedule(void);
333
334 struct nsproxy;
335 struct user_namespace;
336
337 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
338 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
339
340 extern int sysctl_max_map_count;
341
342 #include <linux/aio.h>
343
344 extern unsigned long
345 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
346                        unsigned long, unsigned long);
347 extern unsigned long
348 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
349                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
350                           unsigned long flags);
351 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
352 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
353
354 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
355 /*
356  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
357  * so must be incremented atomically.
358  */
359 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
360 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
361 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
362 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
363 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
364
365 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
366 /*
367  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
368  * so can be incremented directly.
369  */
370 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
371 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
372 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
373 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
374 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
375
376 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
377
378 #define get_mm_rss(mm)                                  \
379         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
380 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
381         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
382         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
383                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
384 } while (0)
385 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
386         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
387                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
388 } while (0)
389
390 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
391 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
392
393 /* mm flags */
394 /* dumpable bits */
395 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
396 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
397 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
398
399 /* coredump filter bits */
400 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
401 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
402 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
403 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
404 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
405 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
406 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
407 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
408 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
409 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
410         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
411 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
412         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
413          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
414
415 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
416 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
417 #else
418 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
419 #endif
420
421 struct sighand_struct {
422         atomic_t                count;
423         struct k_sigaction      action[_NSIG];
424         spinlock_t              siglock;
425         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
426 };
427
428 struct pacct_struct {
429         int                     ac_flag;
430         long                    ac_exitcode;
431         unsigned long           ac_mem;
432         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
433         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
434 };
435
436 /**
437  * struct task_cputime - collected CPU time counts
438  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
439  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
440  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
441  *
442  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
443  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
444  * CPU time want to group these counts together and treat all three
445  * of them in parallel.
446  */
447 struct task_cputime {
448         cputime_t utime;
449         cputime_t stime;
450         unsigned long long sum_exec_runtime;
451 };
452 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
453 #define prof_exp        stime
454 #define virt_exp        utime
455 #define sched_exp       sum_exec_runtime
456
457 /**
458  * struct thread_group_cputime - thread group interval timer counts
459  * @totals:             thread group interval timers; substructure for
460  *                      uniprocessor kernel, per-cpu for SMP kernel.
461  *
462  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
463  * used for thread group CPU clock calculations.
464  */
465 struct thread_group_cputime {
466         struct task_cputime *totals;
467 };
468
469 /*
470  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
471  * locking, because a shared signal_struct always
472  * implies a shared sighand_struct, so locking
473  * sighand_struct is always a proper superset of
474  * the locking of signal_struct.
475  */
476 struct signal_struct {
477         atomic_t                count;
478         atomic_t                live;
479
480         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
481
482         /* current thread group signal load-balancing target: */
483         struct task_struct      *curr_target;
484
485         /* shared signal handling: */
486         struct sigpending       shared_pending;
487
488         /* thread group exit support */
489         int                     group_exit_code;
490         /* overloaded:
491          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
492          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
493          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
494          */
495         int                     notify_count;
496         struct task_struct      *group_exit_task;
497
498         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
499         int                     group_stop_count;
500         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
501
502         /* POSIX.1b Interval Timers */
503         struct list_head posix_timers;
504
505         /* ITIMER_REAL timer for the process */
506         struct hrtimer real_timer;
507         struct pid *leader_pid;
508         ktime_t it_real_incr;
509
510         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
511         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
512         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
513
514         /*
515          * Thread group totals for process CPU clocks.
516          * See thread_group_cputime(), et al, for details.
517          */
518         struct thread_group_cputime cputime;
519
520         /* Earliest-expiration cache. */
521         struct task_cputime cputime_expires;
522
523         struct list_head cpu_timers[3];
524
525         /* job control IDs */
526
527         /*
528          * pgrp and session fields are deprecated.
529          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
530          */
531
532         union {
533                 pid_t pgrp __deprecated;
534                 pid_t __pgrp;
535         };
536
537         struct pid *tty_old_pgrp;
538
539         union {
540                 pid_t session __deprecated;
541                 pid_t __session;
542         };
543
544         /* boolean value for session group leader */
545         int leader;
546
547         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
548
549         /*
550          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
551          * and for reaped dead child processes forked by this group.
552          * Live threads maintain their own counters and add to these
553          * in __exit_signal, except for the group leader.
554          */
555         cputime_t cutime, cstime;
556         cputime_t gtime;
557         cputime_t cgtime;
558         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
559         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
560         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
561         struct task_io_accounting ioac;
562
563         /*
564          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
565          * because there is no reader checking a limit that actually needs
566          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
567          * alone is a single word that can safely be read normally.
568          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
569          * protect this instead of the siglock, because they really
570          * have no need to disable irqs.
571          */
572         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
573
574         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
575          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
576 #ifdef CONFIG_KEYS
577         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
578         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
579 #endif
580 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
581         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
582 #endif
583 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
584         struct taskstats *stats;
585 #endif
586 #ifdef CONFIG_AUDIT
587         unsigned audit_tty;
588         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
589 #endif
590 };
591
592 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
593 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
594 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
595 #endif
596
597 /*
598  * Bits in flags field of signal_struct.
599  */
600 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
601 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
602 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
603 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
604 /*
605  * Pending notifications to parent.
606  */
607 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
608 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
609 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
610
611 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
612
613 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
614 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
615 {
616         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
617                 (sig->group_exit_task != NULL);
618 }
619
620 /*
621  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
622  */
623 struct user_struct {
624         atomic_t __count;       /* reference count */
625         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
626         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
627         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
628 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
629         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
630         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
631 #endif
632 #ifdef CONFIG_EPOLL
633         atomic_t epoll_devs;    /* The number of epoll descriptors currently open */
634         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
635 #endif
636 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
637         /* protected by mq_lock */
638         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
639 #endif
640         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
641
642 #ifdef CONFIG_KEYS
643         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
644         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
645 #endif
646
647         /* Hash table maintenance information */
648         struct hlist_node uidhash_node;
649         uid_t uid;
650
651 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
652         struct task_group *tg;
653 #ifdef CONFIG_SYSFS
654         struct kobject kobj;
655         struct work_struct work;
656 #endif
657 #endif
658 };
659
660 extern int uids_sysfs_init(void);
661
662 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
663
664 extern struct user_struct root_user;
665 #define INIT_USER (&root_user)
666
667 struct backing_dev_info;
668 struct reclaim_state;
669
670 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
671 struct sched_info {
672         /* cumulative counters */
673         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
674         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
675                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
676
677         /* timestamps */
678         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
679                            last_queued; /* when we were last queued to run */
680 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
681         /* BKL stats */
682         unsigned int bkl_count;
683 #endif
684 };
685 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
686
687 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
688 struct task_delay_info {
689         spinlock_t      lock;
690         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
691
692         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
693          *
694          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
695          * u64 XXX_delay;
696          * u32 XXX_count;
697          *
698          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
699          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
700          */
701
702         /*
703          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
704          * associated with the operation is added to XXX_delay.
705          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
706          */
707         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
708         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
709         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
710         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
711                                 /* io operations performed */
712         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
713                                 /* io operations performed */
714
715         struct timespec freepages_start, freepages_end;
716         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
717         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
718 };
719 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
720
721 static inline int sched_info_on(void)
722 {
723 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
724         return 1;
725 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
726         extern int delayacct_on;
727         return delayacct_on;
728 #else
729         return 0;
730 #endif
731 }
732
733 enum cpu_idle_type {
734         CPU_IDLE,
735         CPU_NOT_IDLE,
736         CPU_NEWLY_IDLE,
737         CPU_MAX_IDLE_TYPES
738 };
739
740 /*
741  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
742  */
743
744 /*
745  * Increase resolution of nice-level calculations:
746  */
747 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
748 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
749
750 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
751
752 #ifdef CONFIG_SMP
753 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
754 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
755 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
756 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
757 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
758 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
759 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
760 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
761 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
762 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
763 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
764 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
765
766 enum powersavings_balance_level {
767         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
768         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
769                                          * first for long running threads
770                                          */
771         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
772                                          * cpu package for power savings
773                                          */
774         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
775 };
776
777 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
778
779 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
780 {
781         if (sched_smt_power_savings)
782                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
783
784         return 0;
785 }
786
787 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
788 {
789         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
790                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
791
792         return 0;
793 }
794
795 /*
796  * Optimise SD flags for power savings:
797  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
798  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
799  */
800
801 static inline int sd_power_saving_flags(void)
802 {
803         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
804                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
805
806         return 0;
807 }
808
809 struct sched_group {
810         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
811
812         /*
813          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
814          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
815          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
816          */
817         unsigned int __cpu_power;
818         /*
819          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
820          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
821          */
822         u32 reciprocal_cpu_power;
823
824         unsigned long cpumask[];
825 };
826
827 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
828 {
829         return to_cpumask(sg->cpumask);
830 }
831
832 enum sched_domain_level {
833         SD_LV_NONE = 0,
834         SD_LV_SIBLING,
835         SD_LV_MC,
836         SD_LV_CPU,
837         SD_LV_NODE,
838         SD_LV_ALLNODES,
839         SD_LV_MAX
840 };
841
842 struct sched_domain_attr {
843         int relax_domain_level;
844 };
845
846 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
847         .relax_domain_level = -1,                       \
848 }
849
850 struct sched_domain {
851         /* These fields must be setup */
852         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
853         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
854         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
855         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
856         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
857         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
858         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
859         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
860         unsigned int busy_idx;
861         unsigned int idle_idx;
862         unsigned int newidle_idx;
863         unsigned int wake_idx;
864         unsigned int forkexec_idx;
865         int flags;                      /* See SD_* */
866         enum sched_domain_level level;
867
868         /* Runtime fields. */
869         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
870         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
871         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
872
873         u64 last_update;
874
875 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
876         /* load_balance() stats */
877         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
878         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
879         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
880         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
881         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
882         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
883         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
884         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
885
886         /* Active load balancing */
887         unsigned int alb_count;
888         unsigned int alb_failed;
889         unsigned int alb_pushed;
890
891         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
892         unsigned int sbe_count;
893         unsigned int sbe_balanced;
894         unsigned int sbe_pushed;
895
896         /* SD_BALANCE_FORK stats */
897         unsigned int sbf_count;
898         unsigned int sbf_balanced;
899         unsigned int sbf_pushed;
900
901         /* try_to_wake_up() stats */
902         unsigned int ttwu_wake_remote;
903         unsigned int ttwu_move_affine;
904         unsigned int ttwu_move_balance;
905 #endif
906 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
907         char *name;
908 #endif
909
910         /* span of all CPUs in this domain */
911         unsigned long span[];
912 };
913
914 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
915 {
916         return to_cpumask(sd->span);
917 }
918
919 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
920                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
921 extern int arch_reinit_sched_domains(void);
922
923 /* Test a flag in parent sched domain */
924 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
925 {
926         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
927                 return 1;
928
929         return 0;
930 }
931
932 #else /* CONFIG_SMP */
933
934 struct sched_domain_attr;
935
936 static inline void
937 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
938                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
939 {
940 }
941 #endif  /* !CONFIG_SMP */
942
943 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
944 #define NGROUPS_SMALL           32
945 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((unsigned int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
946 struct group_info {
947         int ngroups;
948         atomic_t usage;
949         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
950         int nblocks;
951         gid_t *blocks[0];
952 };
953
954 /*
955  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
956  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
957  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
958  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
959  */
960 #define get_group_info(group_info) do { \
961         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
962 } while (0)
963
964 #define put_group_info(group_info) do { \
965         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
966                 groups_free(group_info); \
967 } while (0)
968
969 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
970 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
971 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
972 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
973 /* access the groups "array" with this macro */
974 #define GROUP_AT(gi, i) \
975     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
976
977 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
978 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
979 #else
980 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
981 #endif
982
983 struct audit_context;           /* See audit.c */
984 struct mempolicy;
985 struct pipe_inode_info;
986 struct uts_namespace;
987
988 struct rq;
989 struct sched_domain;
990
991 struct sched_class {
992         const struct sched_class *next;
993
994         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
995         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
996         void (*yield_task) (struct rq *rq);
997
998         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
999
1000         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1001         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1002
1003 #ifdef CONFIG_SMP
1004         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
1005
1006         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1007                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1008                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1009                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1010
1011         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1012                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1013                               enum cpu_idle_type idle);
1014         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1015         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1016         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1017         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1018
1019         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1020                                  const struct cpumask *newmask);
1021
1022         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1023         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1024 #endif
1025
1026         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1027         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1028         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1029
1030         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1031                                int running);
1032         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1033                              int running);
1034         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1035                              int oldprio, int running);
1036
1037 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1038         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1039 #endif
1040 };
1041
1042 struct load_weight {
1043         unsigned long weight, inv_weight;
1044 };
1045
1046 /*
1047  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1048  *
1049  * Current field usage histogram:
1050  *
1051  *     4 se->block_start
1052  *     4 se->run_node
1053  *     4 se->sleep_start
1054  *     6 se->load.weight
1055  */
1056 struct sched_entity {
1057         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1058         struct rb_node          run_node;
1059         struct list_head        group_node;
1060         unsigned int            on_rq;
1061
1062         u64                     exec_start;
1063         u64                     sum_exec_runtime;
1064         u64                     vruntime;
1065         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1066
1067         u64                     last_wakeup;
1068         u64                     avg_overlap;
1069
1070 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1071         u64                     wait_start;
1072         u64                     wait_max;
1073         u64                     wait_count;
1074         u64                     wait_sum;
1075
1076         u64                     sleep_start;
1077         u64                     sleep_max;
1078         s64                     sum_sleep_runtime;
1079
1080         u64                     block_start;
1081         u64                     block_max;
1082         u64                     exec_max;
1083         u64                     slice_max;
1084
1085         u64                     nr_migrations;
1086         u64                     nr_migrations_cold;
1087         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1088         u64                     nr_failed_migrations_running;
1089         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1090         u64                     nr_forced_migrations;
1091         u64                     nr_forced2_migrations;
1092
1093         u64                     nr_wakeups;
1094         u64                     nr_wakeups_sync;
1095         u64                     nr_wakeups_migrate;
1096         u64                     nr_wakeups_local;
1097         u64                     nr_wakeups_remote;
1098         u64                     nr_wakeups_affine;
1099         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1100         u64                     nr_wakeups_passive;
1101         u64                     nr_wakeups_idle;
1102 #endif
1103
1104 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1105         struct sched_entity     *parent;
1106         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1107         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1108         /* rq "owned" by this entity/group: */
1109         struct cfs_rq           *my_q;
1110 #endif
1111 };
1112
1113 struct sched_rt_entity {
1114         struct list_head run_list;
1115         unsigned long timeout;
1116         unsigned int time_slice;
1117         int nr_cpus_allowed;
1118
1119         struct sched_rt_entity *back;
1120 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1121         struct sched_rt_entity  *parent;
1122         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1123         struct rt_rq            *rt_rq;
1124         /* rq "owned" by this entity/group: */
1125         struct rt_rq            *my_q;
1126 #endif
1127 };
1128
1129 struct task_struct {
1130         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1131         void *stack;
1132         atomic_t usage;
1133         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1134         unsigned int ptrace;
1135
1136         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1137
1138 #ifdef CONFIG_SMP
1139 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1140         int oncpu;
1141 #endif
1142 #endif
1143
1144         int prio, static_prio, normal_prio;
1145         unsigned int rt_priority;
1146         const struct sched_class *sched_class;
1147         struct sched_entity se;
1148         struct sched_rt_entity rt;
1149
1150 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1151         /* list of struct preempt_notifier: */
1152         struct hlist_head preempt_notifiers;
1153 #endif
1154
1155         /*
1156          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1157          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1158          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1159          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1160          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1161          * a short time
1162          */
1163         unsigned char fpu_counter;
1164         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1165 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1166         unsigned int btrace_seq;
1167 #endif
1168
1169         unsigned int policy;
1170         cpumask_t cpus_allowed;
1171
1172 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1173         int rcu_read_lock_nesting;
1174         int rcu_flipctr_idx;
1175 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1176
1177 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1178         struct sched_info sched_info;
1179 #endif
1180
1181         struct list_head tasks;
1182
1183         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1184
1185 /* task state */
1186         struct linux_binfmt *binfmt;
1187         int exit_state;
1188         int exit_code, exit_signal;
1189         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1190         /* ??? */
1191         unsigned int personality;
1192         unsigned did_exec:1;
1193         pid_t pid;
1194         pid_t tgid;
1195
1196 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1197         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1198         unsigned long stack_canary;
1199 #endif
1200         /* 
1201          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1202          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1203          * p->real_parent->pid)
1204          */
1205         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1206         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1207         /*
1208          * children/sibling forms the list of my natural children
1209          */
1210         struct list_head children;      /* list of my children */
1211         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1212         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1213
1214         /*
1215          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1216          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1217          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1218          */
1219         struct list_head ptraced;
1220         struct list_head ptrace_entry;
1221
1222 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1223         /*
1224          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1225          * This field actually belongs to the ptracer task.
1226          */
1227         struct bts_tracer *bts;
1228         /*
1229          * The buffer to hold the BTS data.
1230          */
1231         void *bts_buffer;
1232 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1233
1234         /* PID/PID hash table linkage. */
1235         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1236         struct list_head thread_group;
1237
1238         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1239         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1240         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1241
1242         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1243         cputime_t gtime;
1244         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1245         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1246         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1247         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1248 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1249         unsigned long min_flt, maj_flt;
1250
1251         struct task_cputime cputime_expires;
1252         struct list_head cpu_timers[3];
1253
1254 /* process credentials */
1255         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
1256         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
1257         struct group_info *group_info;
1258         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted, cap_bset;
1259         struct user_struct *user;
1260         unsigned securebits;
1261 #ifdef CONFIG_KEYS
1262         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1263         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
1264         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
1265 #endif
1266         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1267                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1268                                        it with task_lock())
1269                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1270 /* file system info */
1271         int link_count, total_link_count;
1272 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1273 /* ipc stuff */
1274         struct sysv_sem sysvsem;
1275 #endif
1276 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1277 /* hung task detection */
1278         unsigned long last_switch_timestamp;
1279         unsigned long last_switch_count;
1280 #endif
1281 /* CPU-specific state of this task */
1282         struct thread_struct thread;
1283 /* filesystem information */
1284         struct fs_struct *fs;
1285 /* open file information */
1286         struct files_struct *files;
1287 /* namespaces */
1288         struct nsproxy *nsproxy;
1289 /* signal handlers */
1290         struct signal_struct *signal;
1291         struct sighand_struct *sighand;
1292
1293         sigset_t blocked, real_blocked;
1294         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1295         struct sigpending pending;
1296
1297         unsigned long sas_ss_sp;
1298         size_t sas_ss_size;
1299         int (*notifier)(void *priv);
1300         void *notifier_data;
1301         sigset_t *notifier_mask;
1302 #ifdef CONFIG_SECURITY
1303         void *security;
1304 #endif
1305         struct audit_context *audit_context;
1306 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1307         uid_t loginuid;
1308         unsigned int sessionid;
1309 #endif
1310         seccomp_t seccomp;
1311
1312 /* Thread group tracking */
1313         u32 parent_exec_id;
1314         u32 self_exec_id;
1315 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1316         spinlock_t alloc_lock;
1317
1318         /* Protection of the PI data structures: */
1319         spinlock_t pi_lock;
1320
1321 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1322         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1323         struct plist_head pi_waiters;
1324         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1325         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1326 #endif
1327
1328 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1329         /* mutex deadlock detection */
1330         struct mutex_waiter *blocked_on;
1331 #endif
1332 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1333         unsigned int irq_events;
1334         int hardirqs_enabled;
1335         unsigned long hardirq_enable_ip;
1336         unsigned int hardirq_enable_event;
1337         unsigned long hardirq_disable_ip;
1338         unsigned int hardirq_disable_event;
1339         int softirqs_enabled;
1340         unsigned long softirq_disable_ip;
1341         unsigned int softirq_disable_event;
1342         unsigned long softirq_enable_ip;
1343         unsigned int softirq_enable_event;
1344         int hardirq_context;
1345         int softirq_context;
1346 #endif
1347 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1348 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1349         u64 curr_chain_key;
1350         int lockdep_depth;
1351         unsigned int lockdep_recursion;
1352         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1353 #endif
1354
1355 /* journalling filesystem info */
1356         void *journal_info;
1357
1358 /* stacked block device info */
1359         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1360
1361 /* VM state */
1362         struct reclaim_state *reclaim_state;
1363
1364         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1365
1366         struct io_context *io_context;
1367
1368         unsigned long ptrace_message;
1369         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1370         struct task_io_accounting ioac;
1371 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1372         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1373         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1374         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1375 #endif
1376 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1377         nodemask_t mems_allowed;
1378         int cpuset_mems_generation;
1379         int cpuset_mem_spread_rotor;
1380 #endif
1381 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1382         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1383         struct css_set *cgroups;
1384         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1385         struct list_head cg_list;
1386 #endif
1387 #ifdef CONFIG_FUTEX
1388         struct robust_list_head __user *robust_list;
1389 #ifdef CONFIG_COMPAT
1390         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1391 #endif
1392         struct list_head pi_state_list;
1393         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1394 #endif
1395 #ifdef CONFIG_NUMA
1396         struct mempolicy *mempolicy;
1397         short il_next;
1398 #endif
1399         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1400         struct rcu_head rcu;
1401
1402         /*
1403          * cache last used pipe for splice
1404          */
1405         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1406 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1407         struct task_delay_info *delays;
1408 #endif
1409 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1410         int make_it_fail;
1411 #endif
1412         struct prop_local_single dirties;
1413 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1414         int latency_record_count;
1415         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1416 #endif
1417         /*
1418          * time slack values; these are used to round up poll() and
1419          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1420          */
1421         unsigned long timer_slack_ns;
1422         unsigned long default_timer_slack_ns;
1423
1424         struct list_head        *scm_work_list;
1425 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1426         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1427         int curr_ret_stack;
1428         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1429         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1430         /*
1431          * Number of functions that haven't been traced
1432          * because of depth overrun.
1433          */
1434         atomic_t trace_overrun;
1435         /* Pause for the tracing */
1436         atomic_t tracing_graph_pause;
1437 #endif
1438 #ifdef CONFIG_TRACING
1439         /* state flags for use by tracers */
1440         unsigned long trace;
1441 #endif
1442 };
1443
1444 /*
1445  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1446  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1447  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1448  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1449  *
1450  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1451  * RT priority to be separate from the value exported to
1452  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1453  * priority to a value higher than any user task. Note:
1454  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1455  */
1456
1457 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1458 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1459
1460 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1461 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1462
1463 static inline int rt_prio(int prio)
1464 {
1465         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1466                 return 1;
1467         return 0;
1468 }
1469
1470 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1471 {
1472         return rt_prio(p->prio);
1473 }
1474
1475 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1476 {
1477         tsk->signal->__session = session;
1478 }
1479
1480 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1481 {
1482         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1483 }
1484
1485 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1486 {
1487         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1488 }
1489
1490 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1491 {
1492         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1493 }
1494
1495 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1496 {
1497         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1498 }
1499
1500 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1501 {
1502         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1503 }
1504
1505 struct pid_namespace;
1506
1507 /*
1508  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1509  * from various namespaces
1510  *
1511  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1512  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1513  *                     current.
1514  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1515  *
1516  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1517  *
1518  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1519  */
1520
1521 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1522 {
1523         return tsk->pid;
1524 }
1525
1526 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1527
1528 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1529 {
1530         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1531 }
1532
1533
1534 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1535 {
1536         return tsk->tgid;
1537 }
1538
1539 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1540
1541 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1542 {
1543         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1544 }
1545
1546
1547 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1548 {
1549         return tsk->signal->__pgrp;
1550 }
1551
1552 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1553
1554 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1555 {
1556         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1557 }
1558
1559
1560 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1561 {
1562         return tsk->signal->__session;
1563 }
1564
1565 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1566
1567 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1568 {
1569         return pid_vnr(task_session(tsk));
1570 }
1571
1572
1573 /**
1574  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1575  * @p: Task structure to be checked.
1576  *
1577  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1578  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1579  * can be stale and must not be dereferenced.
1580  */
1581 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1582 {
1583         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1584 }
1585
1586 /**
1587  * is_global_init - check if a task structure is init
1588  * @tsk: Task structure to be checked.
1589  *
1590  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1591  */
1592 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1593 {
1594         return tsk->pid == 1;
1595 }
1596
1597 /*
1598  * is_container_init:
1599  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1600  */
1601 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1602
1603 extern struct pid *cad_pid;
1604
1605 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1606 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1607
1608 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1609
1610 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1611 {
1612         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1613                 __put_task_struct(t);
1614 }
1615
1616 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1617 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1618 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1619
1620 /*
1621  * Per process flags
1622  */
1623 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1624                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1625 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1626 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1627 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1628 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1629 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1630 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1631 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1632 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1633 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1634 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1635 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1636 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1637 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1638 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1639 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1640 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1641 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1642 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1643 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1644 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1645 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1646 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1647 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1648 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1649 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1650 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1651 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1652
1653 /*
1654  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1655  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1656  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1657  * There is however an exception to this rule during ptrace
1658  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1659  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1660  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1661  * child is not running and in turn not changing child->flags
1662  * at the same time the parent does it.
1663  */
1664 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1665 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1666 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1667 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1668 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1669         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1670 #define conditional_used_math(condition) \
1671         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1672 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1673         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1674 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1675 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1676 #define used_math() tsk_used_math(current)
1677
1678 #ifdef CONFIG_SMP
1679 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1680                                 const struct cpumask *new_mask);
1681 #else
1682 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1683                                        const struct cpumask *new_mask)
1684 {
1685         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1686                 return -EINVAL;
1687         return 0;
1688 }
1689 #endif
1690 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1691 {
1692         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1693 }
1694
1695 extern unsigned long long sched_clock(void);
1696
1697 extern void sched_clock_init(void);
1698 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1699
1700 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1701 static inline void sched_clock_tick(void)
1702 {
1703 }
1704
1705 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1706 {
1707 }
1708
1709 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1710 {
1711 }
1712 #else
1713 extern void sched_clock_tick(void);
1714 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1715 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1716 #endif
1717
1718 /*
1719  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1720  * clock constructed from sched_clock():
1721  */
1722 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1723
1724 extern unsigned long long
1725 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1726 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1727
1728 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1729 #ifdef CONFIG_SMP
1730 extern void sched_exec(void);
1731 #else
1732 #define sched_exec()   {}
1733 #endif
1734
1735 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1736 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1737
1738 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1739 extern void idle_task_exit(void);
1740 #else
1741 static inline void idle_task_exit(void) {}
1742 #endif
1743
1744 extern void sched_idle_next(void);
1745
1746 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1747 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1748 #else
1749 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1750 #endif
1751
1752 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1753 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1754 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1755 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1756 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1757 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1758 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1759 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1760 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1761 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1762
1763 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1764                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1765                 loff_t *ppos);
1766 #endif
1767 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1768 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1769
1770 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1771                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1772                 loff_t *ppos);
1773
1774 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1775
1776 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1777 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1778 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1779 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1780 #else
1781 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1782 {
1783         return p->normal_prio;
1784 }
1785 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1786 #endif
1787
1788 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1789 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1790 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1791 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1792 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1793 extern int idle_cpu(int cpu);
1794 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1795 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1796                                       struct sched_param *);
1797 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1798 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1799 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1800
1801 void yield(void);
1802
1803 /*
1804  * The default (Linux) execution domain.
1805  */
1806 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1807
1808 union thread_union {
1809         struct thread_info thread_info;
1810         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1811 };
1812
1813 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1814 static inline int kstack_end(void *addr)
1815 {
1816         /* Reliable end of stack detection:
1817          * Some APM bios versions misalign the stack
1818          */
1819         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1820 }
1821 #endif
1822
1823 extern union thread_union init_thread_union;
1824 extern struct task_struct init_task;
1825
1826 extern struct   mm_struct init_mm;
1827
1828 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1829
1830 /*
1831  * find a task by one of its numerical ids
1832  *
1833  * find_task_by_pid_type_ns():
1834  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1835  *      type and namespace specified
1836  * find_task_by_pid_ns():
1837  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1838  * find_task_by_vpid():
1839  *      finds a task by its virtual pid
1840  *
1841  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1842  */
1843
1844 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1845                 struct pid_namespace *ns);
1846
1847 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1848 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1849                 struct pid_namespace *ns);
1850
1851 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1852
1853 /* per-UID process charging. */
1854 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1855 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1856 {
1857         atomic_inc(&u->__count);
1858         return u;
1859 }
1860 extern void free_uid(struct user_struct *);
1861 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1862 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1863
1864 #include <asm/current.h>
1865
1866 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1867
1868 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1869 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1870 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1871                                 unsigned long clone_flags);
1872 #ifdef CONFIG_SMP
1873  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1874 #else
1875  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1876 #endif
1877 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1878 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1879
1880 extern int in_group_p(gid_t);
1881 extern int in_egroup_p(gid_t);
1882
1883 extern void proc_caches_init(void);
1884 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1885 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1886 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1887 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1888
1889 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1890 {
1891         unsigned long flags;
1892         int ret;
1893
1894         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1895         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1896         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1897
1898         return ret;
1899 }       
1900
1901 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1902                               sigset_t *mask);
1903 extern void unblock_all_signals(void);
1904 extern void release_task(struct task_struct * p);
1905 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1906 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1907 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1908 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1909 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1910 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1911 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1912 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1913 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1914 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1915 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1916 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1917 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1918 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1919 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1920 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1921 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1922 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1923 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1924
1925 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1926 {
1927         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1928 }
1929
1930 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1931 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1932 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1933 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1934
1935 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1936 {
1937         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1938 }
1939
1940 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1941
1942 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1943 {
1944         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1945 }
1946
1947 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1948 {
1949         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1950                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1951 }
1952
1953 /*
1954  * Routines for handling mm_structs
1955  */
1956 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1957
1958 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1959 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1960 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1961 {
1962         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1963                 __mmdrop(mm);
1964 }
1965
1966 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1967 extern void mmput(struct mm_struct *);
1968 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1969 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1970 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1971 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1972 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1973 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1974
1975 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1976 extern void flush_thread(void);
1977 extern void exit_thread(void);
1978
1979 extern void exit_files(struct task_struct *);
1980 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1981 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1982
1983 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1984 extern void flush_itimer_signals(void);
1985
1986 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1987
1988 extern void daemonize(const char *, ...);
1989 extern int allow_signal(int);
1990 extern int disallow_signal(int);
1991
1992 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1993 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1994 struct task_struct *fork_idle(int);
1995
1996 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1997 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1998
1999 #ifdef CONFIG_SMP
2000 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2001 #else
2002 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2003                                                long match_state)
2004 {
2005         return 1;
2006 }
2007 #endif
2008
2009 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
2010
2011 #define for_each_process(p) \
2012         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2013
2014 /*
2015  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2016  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2017  */
2018 #define do_each_thread(g, t) \
2019         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2020
2021 #define while_each_thread(g, t) \
2022         while ((t = next_thread(t)) != g)
2023
2024 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2025 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2026
2027 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2028  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2029  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2030  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2031  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2032  */
2033 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2034 {
2035         return p->pid == p->tgid;
2036 }
2037
2038 static inline
2039 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2040 {
2041         return p1->tgid == p2->tgid;
2042 }
2043
2044 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2045 {
2046         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
2047                           struct task_struct, thread_group);
2048 }
2049
2050 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2051 {
2052         return list_empty(&p->thread_group);
2053 }
2054
2055 #define delay_group_leader(p) \
2056                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2057
2058 /*
2059  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2060  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2061  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2062  * ->cgroup.subsys[].
2063  *
2064  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2065  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2066  * neither inside nor outside.
2067  */
2068 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2069 {
2070         spin_lock(&p->alloc_lock);
2071 }
2072
2073 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2074 {
2075         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2076 }
2077
2078 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2079                                                         unsigned long *flags);
2080
2081 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2082                                                 unsigned long *flags)
2083 {
2084         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2085 }
2086
2087 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2088
2089 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2090 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2091
2092 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2093 {
2094         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2095         task_thread_info(p)->task = p;
2096 }
2097
2098 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2099 {
2100         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2101 }
2102
2103 #endif
2104
2105 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2106 {
2107         void *stack = task_stack_page(current);
2108
2109         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2110 }
2111
2112 extern void thread_info_cache_init(void);
2113
2114 /* set thread flags in other task's structures
2115  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2116  */
2117 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2118 {
2119         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2120 }
2121
2122 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2123 {
2124         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2125 }
2126
2127 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2128 {
2129         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2130 }
2131
2132 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2133 {
2134         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2135 }
2136
2137 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2138 {
2139         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2140 }
2141
2142 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2143 {
2144         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2145 }
2146
2147 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2148 {
2149         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2150 }
2151
2152 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2153 {
2154         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2155 }
2156
2157 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2158 {
2159         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2160 }
2161
2162 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2163
2164 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2165 {
2166         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2167 }
2168
2169 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2170 {
2171         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2172                 return 0;
2173         if (!signal_pending(p))
2174                 return 0;
2175
2176         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2177 }
2178
2179 static inline int need_resched(void)
2180 {
2181         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2182 }
2183
2184 /*
2185  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2186  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2187  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2188  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2189  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2190  */
2191 extern int _cond_resched(void);
2192 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2193 static inline int cond_resched(void)
2194 {
2195         return 0;
2196 }
2197 #else
2198 static inline int cond_resched(void)
2199 {
2200         return _cond_resched();
2201 }
2202 #endif
2203 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2204 extern int cond_resched_softirq(void);
2205 static inline int cond_resched_bkl(void)
2206 {
2207         return _cond_resched();
2208 }
2209
2210 /*
2211  * Does a critical section need to be broken due to another
2212  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2213  * but a general need for low latency)
2214  */
2215 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2216 {
2217 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2218         return spin_is_contended(lock);
2219 #else
2220         return 0;
2221 #endif
2222 }
2223
2224 /*
2225  * Thread group CPU time accounting.
2226  */
2227
2228 extern int thread_group_cputime_alloc(struct task_struct *);
2229 extern void thread_group_cputime(struct task_struct *, struct task_cputime *);
2230
2231 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2232 {
2233         sig->cputime.totals = NULL;
2234 }
2235
2236 static inline int thread_group_cputime_clone_thread(struct task_struct *curr)
2237 {
2238         if (curr->signal->cputime.totals)
2239                 return 0;
2240         return thread_group_cputime_alloc(curr);
2241 }
2242
2243 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2244 {
2245         free_percpu(sig->cputime.totals);
2246 }
2247
2248 /*
2249  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2250  * Wake the task if so.
2251  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2252  * callers must hold sighand->siglock.
2253  */
2254 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2255 extern void recalc_sigpending(void);
2256
2257 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2258
2259 /*
2260  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2261  */
2262 #ifdef CONFIG_SMP
2263
2264 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2265 {
2266         return task_thread_info(p)->cpu;
2267 }
2268
2269 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2270
2271 #else
2272
2273 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2274 {
2275         return 0;
2276 }
2277
2278 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2279 {
2280 }
2281
2282 #endif /* CONFIG_SMP */
2283
2284 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2285
2286 #ifdef CONFIG_TRACING
2287 extern void
2288 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2289                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2290 #else
2291 static inline void
2292 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2293                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2294 {
2295 }
2296 #endif
2297
2298 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2299 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2300
2301 extern void normalize_rt_tasks(void);
2302
2303 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2304
2305 extern struct task_group init_task_group;
2306 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2307 extern struct task_group root_task_group;
2308 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2309 #endif
2310
2311 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2312 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2313 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2314 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2315 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2316 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2317 #endif
2318 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2319 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2320                                       long rt_runtime_us);
2321 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2322 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2323                                       long rt_period_us);
2324 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2325 #endif
2326 #endif
2327
2328 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2329 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2330 {
2331         tsk->ioac.rchar += amt;
2332 }
2333
2334 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2335 {
2336         tsk->ioac.wchar += amt;
2337 }
2338
2339 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2340 {
2341         tsk->ioac.syscr++;
2342 }
2343
2344 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2345 {
2346         tsk->ioac.syscw++;
2347 }
2348 #else
2349 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2350 {
2351 }
2352
2353 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2354 {
2355 }
2356
2357 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2358 {
2359 }
2360
2361 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2362 {
2363 }
2364 #endif
2365
2366 #ifndef TASK_SIZE_OF
2367 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2368 #endif
2369
2370 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2371 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2372 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2373 #else
2374 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2375 {
2376 }
2377
2378 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2379 {
2380 }
2381 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2382
2383 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2384
2385 #endif /* __KERNEL__ */
2386
2387 #endif