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