mm: memcontrol: move kmem accounting code to CONFIG_MEMCG
[cascardo/linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(int active);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(int active) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
382 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
383 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
384 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
385                                   void __user *buffer,
386                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
387 extern unsigned int  softlockup_panic;
388 extern unsigned int  hardlockup_panic;
389 void lockup_detector_init(void);
390 #else
391 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
392 {
393 }
394 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
395 {
396 }
397 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
398 {
399 }
400 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
401 {
402 }
403 static inline void lockup_detector_init(void)
404 {
405 }
406 #endif
407
408 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
409 void reset_hung_task_detector(void);
410 #else
411 static inline void reset_hung_task_detector(void)
412 {
413 }
414 #endif
415
416 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
417 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
418
419 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
420 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
421
422 /* Is this address in the __sched functions? */
423 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
424
425 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
426 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
427 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
428 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
429 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
430 asmlinkage void schedule(void);
431 extern void schedule_preempt_disabled(void);
432
433 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
434
435 static inline void io_schedule(void)
436 {
437         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
438 }
439
440 struct nsproxy;
441 struct user_namespace;
442
443 #ifdef CONFIG_MMU
444 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
445 extern unsigned long
446 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
447                        unsigned long, unsigned long);
448 extern unsigned long
449 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
450                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
451                           unsigned long flags);
452 #else
453 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
454 #endif
455
456 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
457 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
458 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
459
460 /* mm flags */
461
462 /* for SUID_DUMP_* above */
463 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
464 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
465
466 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
467 /*
468  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
469  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
470  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
471  * value.
472  */
473 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
474 {
475         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
476 }
477
478 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
479 {
480         return __get_dumpable(mm->flags);
481 }
482
483 /* coredump filter bits */
484 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
485 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
486 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
487 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
488 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
489 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
490 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
491 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
492 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
493
494 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
495 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
496 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
497         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
498 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
499         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
500          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
501
502 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
503 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
504 #else
505 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
506 #endif
507                                         /* leave room for more dump flags */
508 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
509 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
510 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
511
512 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
513 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
514
515 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
516
517 struct sighand_struct {
518         atomic_t                count;
519         struct k_sigaction      action[_NSIG];
520         spinlock_t              siglock;
521         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
522 };
523
524 struct pacct_struct {
525         int                     ac_flag;
526         long                    ac_exitcode;
527         unsigned long           ac_mem;
528         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
529         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
530 };
531
532 struct cpu_itimer {
533         cputime_t expires;
534         cputime_t incr;
535         u32 error;
536         u32 incr_error;
537 };
538
539 /**
540  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
541  * @utime: time spent in user mode
542  * @stime: time spent in system mode
543  * @lock: protects the above two fields
544  *
545  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
546  * monotonicity.
547  */
548 struct prev_cputime {
549 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
550         cputime_t utime;
551         cputime_t stime;
552         raw_spinlock_t lock;
553 #endif
554 };
555
556 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
557 {
558 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
559         prev->utime = prev->stime = 0;
560         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
561 #endif
562 }
563
564 /**
565  * struct task_cputime - collected CPU time counts
566  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
567  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
568  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
569  *
570  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
571  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
572  * these counts together and treat all three of them in parallel.
573  */
574 struct task_cputime {
575         cputime_t utime;
576         cputime_t stime;
577         unsigned long long sum_exec_runtime;
578 };
579
580 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
581 #define virt_exp        utime
582 #define prof_exp        stime
583 #define sched_exp       sum_exec_runtime
584
585 #define INIT_CPUTIME    \
586         (struct task_cputime) {                                 \
587                 .utime = 0,                                     \
588                 .stime = 0,                                     \
589                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
590         }
591
592 /*
593  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
594  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
595  */
596 struct task_cputime_atomic {
597         atomic64_t utime;
598         atomic64_t stime;
599         atomic64_t sum_exec_runtime;
600 };
601
602 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
603         (struct task_cputime_atomic) {                          \
604                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
605                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
606                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
607         }
608
609 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
610
611 /*
612  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
613  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
614  *
615  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
616  */
617 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
618
619 /*
620  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
621  * which states that during context switches:
622  *
623  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
624  *
625  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
626  * Note: See finish_task_switch().
627  */
628 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
629
630 /**
631  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
632  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
633  * @running:            true when there are timers running and
634  *                      @cputime_atomic receives updates.
635  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
636  *                      process of checking for thread group timers.
637  *
638  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
639  * used for thread group CPU timer calculations.
640  */
641 struct thread_group_cputimer {
642         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
643         bool running;
644         bool checking_timer;
645 };
646
647 #include <linux/rwsem.h>
648 struct autogroup;
649
650 /*
651  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
652  * locking, because a shared signal_struct always
653  * implies a shared sighand_struct, so locking
654  * sighand_struct is always a proper superset of
655  * the locking of signal_struct.
656  */
657 struct signal_struct {
658         atomic_t                sigcnt;
659         atomic_t                live;
660         int                     nr_threads;
661         struct list_head        thread_head;
662
663         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
664
665         /* current thread group signal load-balancing target: */
666         struct task_struct      *curr_target;
667
668         /* shared signal handling: */
669         struct sigpending       shared_pending;
670
671         /* thread group exit support */
672         int                     group_exit_code;
673         /* overloaded:
674          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
675          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
676          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
677          */
678         int                     notify_count;
679         struct task_struct      *group_exit_task;
680
681         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
682         int                     group_stop_count;
683         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
684
685         /*
686          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
687          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
688          * to this process instead of 'init'. The service manager is
689          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
690          * the process until it calls wait(). All children of this
691          * process will inherit a flag if they should look for a
692          * child_subreaper process at exit.
693          */
694         unsigned int            is_child_subreaper:1;
695         unsigned int            has_child_subreaper:1;
696
697         /* POSIX.1b Interval Timers */
698         int                     posix_timer_id;
699         struct list_head        posix_timers;
700
701         /* ITIMER_REAL timer for the process */
702         struct hrtimer real_timer;
703         struct pid *leader_pid;
704         ktime_t it_real_incr;
705
706         /*
707          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
708          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
709          * values are defined to 0 and 1 respectively
710          */
711         struct cpu_itimer it[2];
712
713         /*
714          * Thread group totals for process CPU timers.
715          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
716          */
717         struct thread_group_cputimer cputimer;
718
719         /* Earliest-expiration cache. */
720         struct task_cputime cputime_expires;
721
722         struct list_head cpu_timers[3];
723
724         struct pid *tty_old_pgrp;
725
726         /* boolean value for session group leader */
727         int leader;
728
729         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
730
731 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
732         struct autogroup *autogroup;
733 #endif
734         /*
735          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
736          * and for reaped dead child processes forked by this group.
737          * Live threads maintain their own counters and add to these
738          * in __exit_signal, except for the group leader.
739          */
740         seqlock_t stats_lock;
741         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
742         cputime_t gtime;
743         cputime_t cgtime;
744         struct prev_cputime prev_cputime;
745         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
746         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
747         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
748         unsigned long maxrss, cmaxrss;
749         struct task_io_accounting ioac;
750
751         /*
752          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
753          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
754          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
755          * other than jiffies.)
756          */
757         unsigned long long sum_sched_runtime;
758
759         /*
760          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
761          * because there is no reader checking a limit that actually needs
762          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
763          * alone is a single word that can safely be read normally.
764          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
765          * protect this instead of the siglock, because they really
766          * have no need to disable irqs.
767          */
768         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
769
770 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
771         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
772 #endif
773 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
774         struct taskstats *stats;
775 #endif
776 #ifdef CONFIG_AUDIT
777         unsigned audit_tty;
778         unsigned audit_tty_log_passwd;
779         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
780 #endif
781
782         oom_flags_t oom_flags;
783         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
784         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
785                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
786
787         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
788                                          * credential calculations
789                                          * (notably. ptrace) */
790 };
791
792 /*
793  * Bits in flags field of signal_struct.
794  */
795 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
796 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
797 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
798 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
799 /*
800  * Pending notifications to parent.
801  */
802 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
803 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
804 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
805
806 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
807
808 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
809 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
810 {
811         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
812                 (sig->group_exit_task != NULL);
813 }
814
815 /*
816  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
817  */
818 struct user_struct {
819         atomic_t __count;       /* reference count */
820         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
821         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
822 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
823         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
824         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
827         atomic_t fanotify_listeners;
828 #endif
829 #ifdef CONFIG_EPOLL
830         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
831 #endif
832 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
833         /* protected by mq_lock */
834         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
835 #endif
836         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
837         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
838
839 #ifdef CONFIG_KEYS
840         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
841         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
842 #endif
843
844         /* Hash table maintenance information */
845         struct hlist_node uidhash_node;
846         kuid_t uid;
847
848 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
849         atomic_long_t locked_vm;
850 #endif
851 };
852
853 extern int uids_sysfs_init(void);
854
855 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
856
857 extern struct user_struct root_user;
858 #define INIT_USER (&root_user)
859
860
861 struct backing_dev_info;
862 struct reclaim_state;
863
864 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
865 struct sched_info {
866         /* cumulative counters */
867         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
868         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
869
870         /* timestamps */
871         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
872                            last_queued; /* when we were last queued to run */
873 };
874 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
875
876 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
877 struct task_delay_info {
878         spinlock_t      lock;
879         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
880
881         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
882          *
883          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
884          * u64 XXX_delay;
885          * u32 XXX_count;
886          *
887          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
888          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
889          */
890
891         /*
892          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
893          * associated with the operation is added to XXX_delay.
894          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
895          */
896         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
897         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
898         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
899         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
900                                 /* io operations performed */
901         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
902                                 /* io operations performed */
903
904         u64 freepages_start;
905         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
906         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
907 };
908 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
909
910 static inline int sched_info_on(void)
911 {
912 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
913         return 1;
914 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
915         extern int delayacct_on;
916         return delayacct_on;
917 #else
918         return 0;
919 #endif
920 }
921
922 enum cpu_idle_type {
923         CPU_IDLE,
924         CPU_NOT_IDLE,
925         CPU_NEWLY_IDLE,
926         CPU_MAX_IDLE_TYPES
927 };
928
929 /*
930  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
931  */
932 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
933 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
934
935 /*
936  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
937  * callers have already marked the task as woken internally,
938  * and can thus carry on. A common use case is being able to
939  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
940  * released.
941  *
942  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
943  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
944  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
945  *
946  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
947  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
948  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
949  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
950  * waker can just skip it.
951  *
952  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
953  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
954  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
955  * not used again will be easy to see by inspection.
956  *
957  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
958  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
959  * wakeup condition has in fact occurred.
960  */
961 struct wake_q_node {
962         struct wake_q_node *next;
963 };
964
965 struct wake_q_head {
966         struct wake_q_node *first;
967         struct wake_q_node **lastp;
968 };
969
970 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
971
972 #define WAKE_Q(name)                                    \
973         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
974
975 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
976                        struct task_struct *task);
977 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
978
979 /*
980  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
981  */
982 #ifdef CONFIG_SMP
983 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
984 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
985 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
986 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
987 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
988 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
989 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
990 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
991 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
992 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
993 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
994 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
995 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
996 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
997
998 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
999 static inline int cpu_smt_flags(void)
1000 {
1001         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1002 }
1003 #endif
1004
1005 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1006 static inline int cpu_core_flags(void)
1007 {
1008         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1009 }
1010 #endif
1011
1012 #ifdef CONFIG_NUMA
1013 static inline int cpu_numa_flags(void)
1014 {
1015         return SD_NUMA;
1016 }
1017 #endif
1018
1019 struct sched_domain_attr {
1020         int relax_domain_level;
1021 };
1022
1023 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1024         .relax_domain_level = -1,                       \
1025 }
1026
1027 extern int sched_domain_level_max;
1028
1029 struct sched_group;
1030
1031 struct sched_domain {
1032         /* These fields must be setup */
1033         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1034         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1035         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1036         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1037         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1038         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1039         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1040         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1041         unsigned int busy_idx;
1042         unsigned int idle_idx;
1043         unsigned int newidle_idx;
1044         unsigned int wake_idx;
1045         unsigned int forkexec_idx;
1046         unsigned int smt_gain;
1047
1048         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1049         int flags;                      /* See SD_* */
1050         int level;
1051
1052         /* Runtime fields. */
1053         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1054         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1055         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1056
1057         /* idle_balance() stats */
1058         u64 max_newidle_lb_cost;
1059         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1060
1061 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1062         /* load_balance() stats */
1063         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1064         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1065         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1066         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1067         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1068         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1069         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1070         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1071
1072         /* Active load balancing */
1073         unsigned int alb_count;
1074         unsigned int alb_failed;
1075         unsigned int alb_pushed;
1076
1077         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1078         unsigned int sbe_count;
1079         unsigned int sbe_balanced;
1080         unsigned int sbe_pushed;
1081
1082         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1083         unsigned int sbf_count;
1084         unsigned int sbf_balanced;
1085         unsigned int sbf_pushed;
1086
1087         /* try_to_wake_up() stats */
1088         unsigned int ttwu_wake_remote;
1089         unsigned int ttwu_move_affine;
1090         unsigned int ttwu_move_balance;
1091 #endif
1092 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1093         char *name;
1094 #endif
1095         union {
1096                 void *private;          /* used during construction */
1097                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1098         };
1099
1100         unsigned int span_weight;
1101         /*
1102          * Span of all CPUs in this domain.
1103          *
1104          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1105          * by attaching extra space to the end of the structure,
1106          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1107          */
1108         unsigned long span[0];
1109 };
1110
1111 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1112 {
1113         return to_cpumask(sd->span);
1114 }
1115
1116 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1117                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1118
1119 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1120 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1121 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1122
1123 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1124
1125 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1126 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1127
1128 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1129
1130 struct sd_data {
1131         struct sched_domain **__percpu sd;
1132         struct sched_group **__percpu sg;
1133         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1134 };
1135
1136 struct sched_domain_topology_level {
1137         sched_domain_mask_f mask;
1138         sched_domain_flags_f sd_flags;
1139         int                 flags;
1140         int                 numa_level;
1141         struct sd_data      data;
1142 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1143         char                *name;
1144 #endif
1145 };
1146
1147 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1148 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1149
1150 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1151 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1152 #else
1153 # define SD_INIT_NAME(type)
1154 #endif
1155
1156 #else /* CONFIG_SMP */
1157
1158 struct sched_domain_attr;
1159
1160 static inline void
1161 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1162                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1163 {
1164 }
1165
1166 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1167 {
1168         return true;
1169 }
1170
1171 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1172
1173
1174 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1175
1176
1177 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1178 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1179 #else
1180 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1181 #endif
1182
1183 struct audit_context;           /* See audit.c */
1184 struct mempolicy;
1185 struct pipe_inode_info;
1186 struct uts_namespace;
1187
1188 struct load_weight {
1189         unsigned long weight;
1190         u32 inv_weight;
1191 };
1192
1193 /*
1194  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1195  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1196  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1197  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1198  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1199  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1200  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1201  * blocked sched_entities.
1202  * The 64 bit load_sum can:
1203  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1204  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1205  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1206  */
1207 struct sched_avg {
1208         u64 last_update_time, load_sum;
1209         u32 util_sum, period_contrib;
1210         unsigned long load_avg, util_avg;
1211 };
1212
1213 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1214 struct sched_statistics {
1215         u64                     wait_start;
1216         u64                     wait_max;
1217         u64                     wait_count;
1218         u64                     wait_sum;
1219         u64                     iowait_count;
1220         u64                     iowait_sum;
1221
1222         u64                     sleep_start;
1223         u64                     sleep_max;
1224         s64                     sum_sleep_runtime;
1225
1226         u64                     block_start;
1227         u64                     block_max;
1228         u64                     exec_max;
1229         u64                     slice_max;
1230
1231         u64                     nr_migrations_cold;
1232         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1233         u64                     nr_failed_migrations_running;
1234         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1235         u64                     nr_forced_migrations;
1236
1237         u64                     nr_wakeups;
1238         u64                     nr_wakeups_sync;
1239         u64                     nr_wakeups_migrate;
1240         u64                     nr_wakeups_local;
1241         u64                     nr_wakeups_remote;
1242         u64                     nr_wakeups_affine;
1243         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1244         u64                     nr_wakeups_passive;
1245         u64                     nr_wakeups_idle;
1246 };
1247 #endif
1248
1249 struct sched_entity {
1250         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1251         struct rb_node          run_node;
1252         struct list_head        group_node;
1253         unsigned int            on_rq;
1254
1255         u64                     exec_start;
1256         u64                     sum_exec_runtime;
1257         u64                     vruntime;
1258         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1259
1260         u64                     nr_migrations;
1261
1262 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1263         struct sched_statistics statistics;
1264 #endif
1265
1266 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1267         int                     depth;
1268         struct sched_entity     *parent;
1269         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1270         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1271         /* rq "owned" by this entity/group: */
1272         struct cfs_rq           *my_q;
1273 #endif
1274
1275 #ifdef CONFIG_SMP
1276         /*
1277          * Per entity load average tracking.
1278          *
1279          * Put into separate cache line so it does not
1280          * collide with read-mostly values above.
1281          */
1282         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1283 #endif
1284 };
1285
1286 struct sched_rt_entity {
1287         struct list_head run_list;
1288         unsigned long timeout;
1289         unsigned long watchdog_stamp;
1290         unsigned int time_slice;
1291
1292         struct sched_rt_entity *back;
1293 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1294         struct sched_rt_entity  *parent;
1295         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1296         struct rt_rq            *rt_rq;
1297         /* rq "owned" by this entity/group: */
1298         struct rt_rq            *my_q;
1299 #endif
1300 };
1301
1302 struct sched_dl_entity {
1303         struct rb_node  rb_node;
1304
1305         /*
1306          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1307          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1308          * the next sched_setattr().
1309          */
1310         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1311         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1312         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1313         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1314
1315         /*
1316          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1317          * they are continously updated during task execution. Note that
1318          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1319          */
1320         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1321         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1322         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1323
1324         /*
1325          * Some bool flags:
1326          *
1327          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1328          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1329          * next firing of dl_timer.
1330          *
1331          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1332          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1333          * deadline;
1334          *
1335          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1336          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1337          * exit the critical section);
1338          *
1339          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1340          * all its available runtime during the last job.
1341          */
1342         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1343
1344         /*
1345          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1346          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1347          */
1348         struct hrtimer dl_timer;
1349 };
1350
1351 union rcu_special {
1352         struct {
1353                 u8 blocked;
1354                 u8 need_qs;
1355                 u8 exp_need_qs;
1356                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1357         } b; /* Bits. */
1358         u32 s; /* Set of bits. */
1359 };
1360 struct rcu_node;
1361
1362 enum perf_event_task_context {
1363         perf_invalid_context = -1,
1364         perf_hw_context = 0,
1365         perf_sw_context,
1366         perf_nr_task_contexts,
1367 };
1368
1369 /* Track pages that require TLB flushes */
1370 struct tlbflush_unmap_batch {
1371         /*
1372          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1373          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1374          */
1375         struct cpumask cpumask;
1376
1377         /* True if any bit in cpumask is set */
1378         bool flush_required;
1379
1380         /*
1381          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1382          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1383          * allows an update without redirtying the page.
1384          */
1385         bool writable;
1386 };
1387
1388 struct task_struct {
1389         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1390         void *stack;
1391         atomic_t usage;
1392         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1393         unsigned int ptrace;
1394
1395 #ifdef CONFIG_SMP
1396         struct llist_node wake_entry;
1397         int on_cpu;
1398         unsigned int wakee_flips;
1399         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1400         struct task_struct *last_wakee;
1401
1402         int wake_cpu;
1403 #endif
1404         int on_rq;
1405
1406         int prio, static_prio, normal_prio;
1407         unsigned int rt_priority;
1408         const struct sched_class *sched_class;
1409         struct sched_entity se;
1410         struct sched_rt_entity rt;
1411 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1412         struct task_group *sched_task_group;
1413 #endif
1414         struct sched_dl_entity dl;
1415
1416 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1417         /* list of struct preempt_notifier: */
1418         struct hlist_head preempt_notifiers;
1419 #endif
1420
1421 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1422         unsigned int btrace_seq;
1423 #endif
1424
1425         unsigned int policy;
1426         int nr_cpus_allowed;
1427         cpumask_t cpus_allowed;
1428
1429 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1430         int rcu_read_lock_nesting;
1431         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1432         struct list_head rcu_node_entry;
1433         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1434 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1435 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1436         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1437         bool rcu_tasks_holdout;
1438         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1439         int rcu_tasks_idle_cpu;
1440 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1441
1442 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1443         struct sched_info sched_info;
1444 #endif
1445
1446         struct list_head tasks;
1447 #ifdef CONFIG_SMP
1448         struct plist_node pushable_tasks;
1449         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1450 #endif
1451
1452         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1453         /* per-thread vma caching */
1454         u32 vmacache_seqnum;
1455         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1456 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1457         struct task_rss_stat    rss_stat;
1458 #endif
1459 /* task state */
1460         int exit_state;
1461         int exit_code, exit_signal;
1462         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1463         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1464
1465         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1466         unsigned int personality;
1467
1468         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1469         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1470         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1471         unsigned sched_migrated:1;
1472         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1473
1474         /* unserialized, strictly 'current' */
1475         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1476         unsigned in_iowait:1;
1477 #ifdef CONFIG_MEMCG
1478         unsigned memcg_may_oom:1;
1479 #ifndef CONFIG_SLOB
1480         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1481 #endif
1482 #endif
1483 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1484         unsigned brk_randomized:1;
1485 #endif
1486
1487         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1488
1489         struct restart_block restart_block;
1490
1491         pid_t pid;
1492         pid_t tgid;
1493
1494 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1495         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1496         unsigned long stack_canary;
1497 #endif
1498         /*
1499          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1500          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1501          * p->real_parent->pid)
1502          */
1503         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1504         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1505         /*
1506          * children/sibling forms the list of my natural children
1507          */
1508         struct list_head children;      /* list of my children */
1509         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1510         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1511
1512         /*
1513          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1514          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1515          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1516          */
1517         struct list_head ptraced;
1518         struct list_head ptrace_entry;
1519
1520         /* PID/PID hash table linkage. */
1521         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1522         struct list_head thread_group;
1523         struct list_head thread_node;
1524
1525         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1526         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1527         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1528
1529         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1530         cputime_t gtime;
1531         struct prev_cputime prev_cputime;
1532 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1533         seqcount_t vtime_seqcount;
1534         unsigned long long vtime_snap;
1535         enum {
1536                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1537                 VTIME_INACTIVE = 0,
1538                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1539                 VTIME_USER,
1540                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1541                 VTIME_SYS,
1542         } vtime_snap_whence;
1543 #endif
1544         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1545         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1546         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1547 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1548         unsigned long min_flt, maj_flt;
1549
1550         struct task_cputime cputime_expires;
1551         struct list_head cpu_timers[3];
1552
1553 /* process credentials */
1554         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1555                                          * credentials (COW) */
1556         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1557                                          * credentials (COW) */
1558         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1559                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1560                                        it with task_lock())
1561                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1562 /* file system info */
1563         struct nameidata *nameidata;
1564 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1565 /* ipc stuff */
1566         struct sysv_sem sysvsem;
1567         struct sysv_shm sysvshm;
1568 #endif
1569 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1570 /* hung task detection */
1571         unsigned long last_switch_count;
1572 #endif
1573 /* filesystem information */
1574         struct fs_struct *fs;
1575 /* open file information */
1576         struct files_struct *files;
1577 /* namespaces */
1578         struct nsproxy *nsproxy;
1579 /* signal handlers */
1580         struct signal_struct *signal;
1581         struct sighand_struct *sighand;
1582
1583         sigset_t blocked, real_blocked;
1584         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1585         struct sigpending pending;
1586
1587         unsigned long sas_ss_sp;
1588         size_t sas_ss_size;
1589
1590         struct callback_head *task_works;
1591
1592         struct audit_context *audit_context;
1593 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1594         kuid_t loginuid;
1595         unsigned int sessionid;
1596 #endif
1597         struct seccomp seccomp;
1598
1599 /* Thread group tracking */
1600         u32 parent_exec_id;
1601         u32 self_exec_id;
1602 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1603  * mempolicy */
1604         spinlock_t alloc_lock;
1605
1606         /* Protection of the PI data structures: */
1607         raw_spinlock_t pi_lock;
1608
1609         struct wake_q_node wake_q;
1610
1611 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1612         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1613         struct rb_root pi_waiters;
1614         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1615         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1616         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1617 #endif
1618
1619 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1620         /* mutex deadlock detection */
1621         struct mutex_waiter *blocked_on;
1622 #endif
1623 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1624         unsigned int irq_events;
1625         unsigned long hardirq_enable_ip;
1626         unsigned long hardirq_disable_ip;
1627         unsigned int hardirq_enable_event;
1628         unsigned int hardirq_disable_event;
1629         int hardirqs_enabled;
1630         int hardirq_context;
1631         unsigned long softirq_disable_ip;
1632         unsigned long softirq_enable_ip;
1633         unsigned int softirq_disable_event;
1634         unsigned int softirq_enable_event;
1635         int softirqs_enabled;
1636         int softirq_context;
1637 #endif
1638 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1639 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1640         u64 curr_chain_key;
1641         int lockdep_depth;
1642         unsigned int lockdep_recursion;
1643         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1644         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1645 #endif
1646 #ifdef CONFIG_UBSAN
1647         unsigned int in_ubsan;
1648 #endif
1649
1650 /* journalling filesystem info */
1651         void *journal_info;
1652
1653 /* stacked block device info */
1654         struct bio_list *bio_list;
1655
1656 #ifdef CONFIG_BLOCK
1657 /* stack plugging */
1658         struct blk_plug *plug;
1659 #endif
1660
1661 /* VM state */
1662         struct reclaim_state *reclaim_state;
1663
1664         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1665
1666         struct io_context *io_context;
1667
1668         unsigned long ptrace_message;
1669         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1670         struct task_io_accounting ioac;
1671 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1672         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1673         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1674         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1675 #endif
1676 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1677         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1678         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1679         int cpuset_mem_spread_rotor;
1680         int cpuset_slab_spread_rotor;
1681 #endif
1682 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1683         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1684         struct css_set __rcu *cgroups;
1685         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1686         struct list_head cg_list;
1687 #endif
1688 #ifdef CONFIG_FUTEX
1689         struct robust_list_head __user *robust_list;
1690 #ifdef CONFIG_COMPAT
1691         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1692 #endif
1693         struct list_head pi_state_list;
1694         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1695 #endif
1696 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1697         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1698         struct mutex perf_event_mutex;
1699         struct list_head perf_event_list;
1700 #endif
1701 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1702         unsigned long preempt_disable_ip;
1703 #endif
1704 #ifdef CONFIG_NUMA
1705         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1706         short il_next;
1707         short pref_node_fork;
1708 #endif
1709 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1710         int numa_scan_seq;
1711         unsigned int numa_scan_period;
1712         unsigned int numa_scan_period_max;
1713         int numa_preferred_nid;
1714         unsigned long numa_migrate_retry;
1715         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1716         u64 last_task_numa_placement;
1717         u64 last_sum_exec_runtime;
1718         struct callback_head numa_work;
1719
1720         struct list_head numa_entry;
1721         struct numa_group *numa_group;
1722
1723         /*
1724          * numa_faults is an array split into four regions:
1725          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1726          * in this precise order.
1727          *
1728          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1729          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1730          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1731          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1732          * hinting fault was incurred.
1733          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1734          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1735          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1736          */
1737         unsigned long *numa_faults;
1738         unsigned long total_numa_faults;
1739
1740         /*
1741          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1742          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1743          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1744          * weights depending on whether they were shared or private faults
1745          */
1746         unsigned long numa_faults_locality[3];
1747
1748         unsigned long numa_pages_migrated;
1749 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1750
1751 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1752         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1753 #endif
1754
1755         struct rcu_head rcu;
1756
1757         /*
1758          * cache last used pipe for splice
1759          */
1760         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1761
1762         struct page_frag task_frag;
1763
1764 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1765         struct task_delay_info *delays;
1766 #endif
1767 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1768         int make_it_fail;
1769 #endif
1770         /*
1771          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1772          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1773          */
1774         int nr_dirtied;
1775         int nr_dirtied_pause;
1776         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1777
1778 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1779         int latency_record_count;
1780         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1781 #endif
1782         /*
1783          * time slack values; these are used to round up poll() and
1784          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1785          */
1786         unsigned long timer_slack_ns;
1787         unsigned long default_timer_slack_ns;
1788
1789 #ifdef CONFIG_KASAN
1790         unsigned int kasan_depth;
1791 #endif
1792 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1793         /* Index of current stored address in ret_stack */
1794         int curr_ret_stack;
1795         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1796         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1797         /* time stamp for last schedule */
1798         unsigned long long ftrace_timestamp;
1799         /*
1800          * Number of functions that haven't been traced
1801          * because of depth overrun.
1802          */
1803         atomic_t trace_overrun;
1804         /* Pause for the tracing */
1805         atomic_t tracing_graph_pause;
1806 #endif
1807 #ifdef CONFIG_TRACING
1808         /* state flags for use by tracers */
1809         unsigned long trace;
1810         /* bitmask and counter of trace recursion */
1811         unsigned long trace_recursion;
1812 #endif /* CONFIG_TRACING */
1813 #ifdef CONFIG_MEMCG
1814         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1815         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1816         int memcg_oom_order;
1817
1818         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1819         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1820 #endif
1821 #ifdef CONFIG_UPROBES
1822         struct uprobe_task *utask;
1823 #endif
1824 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1825         unsigned int    sequential_io;
1826         unsigned int    sequential_io_avg;
1827 #endif
1828 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1829         unsigned long   task_state_change;
1830 #endif
1831         int pagefault_disabled;
1832 /* CPU-specific state of this task */
1833         struct thread_struct thread;
1834 /*
1835  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1836  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1837  *
1838  * Do not put anything below here!
1839  */
1840 };
1841
1842 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1843 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1844 #else
1845 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1846 #endif
1847
1848 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1849 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1850
1851 #define TNF_MIGRATED    0x01
1852 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1853 #define TNF_SHARED      0x04
1854 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1855 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1856
1857 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1858 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1859 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1860 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1861 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1862 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1863                                         int src_nid, int dst_cpu);
1864 #else
1865 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1866                                    int flags)
1867 {
1868 }
1869 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1870 {
1871         return 0;
1872 }
1873 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1874 {
1875 }
1876 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1877 {
1878 }
1879 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1880                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1881 {
1882         return true;
1883 }
1884 #endif
1885
1886 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1887 {
1888         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1889 }
1890
1891 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1892 {
1893         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1894 }
1895
1896 /*
1897  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1898  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1899  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1900  */
1901 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1902 {
1903         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1904 }
1905
1906 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1907 {
1908         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1909 }
1910
1911 struct pid_namespace;
1912
1913 /*
1914  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1915  * from various namespaces
1916  *
1917  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1918  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1919  *                     current.
1920  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1921  *
1922  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1923  *
1924  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1925  */
1926 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1927                         struct pid_namespace *ns);
1928
1929 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1930 {
1931         return tsk->pid;
1932 }
1933
1934 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1935                                         struct pid_namespace *ns)
1936 {
1937         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1938 }
1939
1940 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1941 {
1942         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1943 }
1944
1945
1946 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1947 {
1948         return tsk->tgid;
1949 }
1950
1951 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1952
1953 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1954 {
1955         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1956 }
1957
1958
1959 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1960 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1961 {
1962         pid_t pid = 0;
1963
1964         rcu_read_lock();
1965         if (pid_alive(tsk))
1966                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1967         rcu_read_unlock();
1968
1969         return pid;
1970 }
1971
1972 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1973 {
1974         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1975 }
1976
1977 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1978                                         struct pid_namespace *ns)
1979 {
1980         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1981 }
1982
1983 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1984 {
1985         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1986 }
1987
1988
1989 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1990                                         struct pid_namespace *ns)
1991 {
1992         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1993 }
1994
1995 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1996 {
1997         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1998 }
1999
2000 /* obsolete, do not use */
2001 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2002 {
2003         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2004 }
2005
2006 /**
2007  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2008  * @p: Task structure to be checked.
2009  *
2010  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2011  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2012  * can be stale and must not be dereferenced.
2013  *
2014  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2015  */
2016 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2017 {
2018         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2019 }
2020
2021 /**
2022  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2023  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2024  * @tsk: Task structure to be checked.
2025  *
2026  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2027  *
2028  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2029  */
2030 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2031 {
2032         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2033 }
2034
2035 extern struct pid *cad_pid;
2036
2037 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2038 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2039
2040 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2041
2042 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2043 {
2044         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2045                 __put_task_struct(t);
2046 }
2047
2048 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2049 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2050                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2051 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2052                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2053 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2054 #else
2055 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2056                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2057 {
2058         if (utime)
2059                 *utime = t->utime;
2060         if (stime)
2061                 *stime = t->stime;
2062 }
2063
2064 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2065                                        cputime_t *utimescaled,
2066                                        cputime_t *stimescaled)
2067 {
2068         if (utimescaled)
2069                 *utimescaled = t->utimescaled;
2070         if (stimescaled)
2071                 *stimescaled = t->stimescaled;
2072 }
2073
2074 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2075 {
2076         return t->gtime;
2077 }
2078 #endif
2079 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2080 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2081
2082 /*
2083  * Per process flags
2084  */
2085 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2086 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2087 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2088 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2089 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2090 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2091 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2092 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2093 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2094 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2095 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2096 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2097 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2098 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2099 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2100 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2101 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2102 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2103 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2104 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2105 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2106 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2107 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2108 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2109 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2110 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2111 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2112
2113 /*
2114  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2115  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2116  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2117  * There is however an exception to this rule during ptrace
2118  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2119  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2120  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2121  * child is not running and in turn not changing child->flags
2122  * at the same time the parent does it.
2123  */
2124 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2125 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2126 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2127 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2128 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2129         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2130 #define conditional_used_math(condition) \
2131         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2132 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2133         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2134 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2135 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2136 #define used_math() tsk_used_math(current)
2137
2138 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2139  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2140  */
2141 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2142 {
2143         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2144                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2145         return flags;
2146 }
2147
2148 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2149 {
2150         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2151         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2152         return flags;
2153 }
2154
2155 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2156 {
2157         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2158 }
2159
2160 /* Per-process atomic flags. */
2161 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2162 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2163 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2164
2165
2166 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2167         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2168         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2169 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2170         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2171         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2172 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2173         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2174         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2175
2176 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2177 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2178
2179 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2180 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2181 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2182
2183 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2184 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2185 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2186
2187 /*
2188  * task->jobctl flags
2189  */
2190 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2191
2192 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2193 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2194 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2195 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2196 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2197 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2198 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2199
2200 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2201 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2202 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2203 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2204 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2205 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2206 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2207
2208 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2209 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2210
2211 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2212                                     unsigned long mask);
2213 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2214 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2215                                       unsigned long mask);
2216
2217 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2218 {
2219 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2220         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2221         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2222         p->rcu_blocked_node = NULL;
2223         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2224 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2225 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2226         p->rcu_tasks_holdout = false;
2227         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2228         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2229 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2230 }
2231
2232 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2233                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2234 {
2235         task->flags &= ~flags;
2236         task->flags |= orig_flags & flags;
2237 }
2238
2239 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2240                                      const struct cpumask *trial);
2241 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2242                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2243 #ifdef CONFIG_SMP
2244 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2245                                const struct cpumask *new_mask);
2246
2247 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2248                                 const struct cpumask *new_mask);
2249 #else
2250 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2251                                       const struct cpumask *new_mask)
2252 {
2253 }
2254 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2255                                        const struct cpumask *new_mask)
2256 {
2257         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2258                 return -EINVAL;
2259         return 0;
2260 }
2261 #endif
2262
2263 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2264 void calc_load_enter_idle(void);
2265 void calc_load_exit_idle(void);
2266 #else
2267 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2268 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2269 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2270
2271 /*
2272  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2273  *
2274  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2275  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2276  *
2277  * Please use one of the three interfaces below.
2278  */
2279 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2280 /*
2281  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2282  */
2283 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2284 extern u64 local_clock(void);
2285 extern u64 running_clock(void);
2286 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2287
2288
2289 extern void sched_clock_init(void);
2290
2291 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2292 static inline void sched_clock_tick(void)
2293 {
2294 }
2295
2296 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2297 {
2298 }
2299
2300 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2301 {
2302 }
2303 #else
2304 /*
2305  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2306  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2307  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2308  * is reliable after all:
2309  */
2310 extern int sched_clock_stable(void);
2311 extern void set_sched_clock_stable(void);
2312 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2313
2314 extern void sched_clock_tick(void);
2315 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2316 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2317 #endif
2318
2319 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2320 /*
2321  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2322  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2323  * slow sched_clocks.
2324  */
2325 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2326 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2327 #else
2328 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2329 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2330 #endif
2331
2332 extern unsigned long long
2333 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2334
2335 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2336 #ifdef CONFIG_SMP
2337 extern void sched_exec(void);
2338 #else
2339 #define sched_exec()   {}
2340 #endif
2341
2342 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2343 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2344
2345 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2346 extern void idle_task_exit(void);
2347 #else
2348 static inline void idle_task_exit(void) {}
2349 #endif
2350
2351 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2352 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2353 #else
2354 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2355 #endif
2356
2357 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2358 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2359 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2360 #else
2361 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2362 #endif
2363
2364 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2365 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2366 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2367 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2368 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2369 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2370 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2371 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2372 #endif
2373 #else
2374 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2375 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2376 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2377 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2378 #endif
2379
2380 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2381 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2382 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2383 /**
2384  * task_nice - return the nice value of a given task.
2385  * @p: the task in question.
2386  *
2387  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2388  */
2389 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2390 {
2391         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2392 }
2393 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2394 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2395 extern int idle_cpu(int cpu);
2396 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2397                               const struct sched_param *);
2398 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2399                                       const struct sched_param *);
2400 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2401                          const struct sched_attr *);
2402 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2403 /**
2404  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2405  * @p: the task in question.
2406  *
2407  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2408  */
2409 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2410 {
2411         return p->pid == 0;
2412 }
2413 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2414 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2415
2416 void yield(void);
2417
2418 union thread_union {
2419         struct thread_info thread_info;
2420         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2421 };
2422
2423 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2424 static inline int kstack_end(void *addr)
2425 {
2426         /* Reliable end of stack detection:
2427          * Some APM bios versions misalign the stack
2428          */
2429         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2430 }
2431 #endif
2432
2433 extern union thread_union init_thread_union;
2434 extern struct task_struct init_task;
2435
2436 extern struct   mm_struct init_mm;
2437
2438 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2439
2440 /*
2441  * find a task by one of its numerical ids
2442  *
2443  * find_task_by_pid_ns():
2444  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2445  * find_task_by_vpid():
2446  *      finds a task by its virtual pid
2447  *
2448  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2449  */
2450
2451 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2452 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2453                 struct pid_namespace *ns);
2454
2455 /* per-UID process charging. */
2456 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2457 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2458 {
2459         atomic_inc(&u->__count);
2460         return u;
2461 }
2462 extern void free_uid(struct user_struct *);
2463
2464 #include <asm/current.h>
2465
2466 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2467
2468 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2469 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2470 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2471 #ifdef CONFIG_SMP
2472  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2473 #else
2474  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2475 #endif
2476 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2477 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2478
2479 extern void proc_caches_init(void);
2480 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2481 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2482 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2483 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2484
2485 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2486 {
2487         struct task_struct *tsk = current;
2488         siginfo_t __info;
2489         int ret;
2490
2491         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2492         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2493         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2494
2495         return ret;
2496 }
2497
2498 static inline void kernel_signal_stop(void)
2499 {
2500         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2501         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2502                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2503         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2504
2505         schedule();
2506 }
2507
2508 extern void release_task(struct task_struct * p);
2509 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2510 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2511 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2512 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2513 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2514 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2515                                 const struct cred *, u32);
2516 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2517 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2518 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2519 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2520 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2521 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2522 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2523 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2524 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2525 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2526 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2527 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2528
2529 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2530 {
2531         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2532                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2533 }
2534
2535 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2536 {
2537         sigset_t *res = &current->blocked;
2538         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2539                 res = &current->saved_sigmask;
2540         return res;
2541 }
2542
2543 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2544 {
2545         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2546 }
2547
2548 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2549 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2550 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2551 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2552
2553 /*
2554  * True if we are on the alternate signal stack.
2555  */
2556 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2557 {
2558 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2559         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2560                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2561 #else
2562         return sp > current->sas_ss_sp &&
2563                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2564 #endif
2565 }
2566
2567 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2568 {
2569         if (!current->sas_ss_size)
2570                 return SS_DISABLE;
2571
2572         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2573 }
2574
2575 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2576 {
2577         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2578 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2579                 return current->sas_ss_sp;
2580 #else
2581                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2582 #endif
2583         return sp;
2584 }
2585
2586 /*
2587  * Routines for handling mm_structs
2588  */
2589 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2590
2591 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2592 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2593 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2594 {
2595         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2596                 __mmdrop(mm);
2597 }
2598
2599 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2600 extern void mmput(struct mm_struct *);
2601 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2602 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2603 /*
2604  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2605  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2606  * succeeds.
2607  */
2608 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2609 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2610 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2611
2612 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2613 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2614                         struct task_struct *, unsigned long);
2615 #else
2616 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2617                         struct task_struct *);
2618
2619 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2620  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2621 static inline int copy_thread_tls(
2622                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2623                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2624 {
2625         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2626 }
2627 #endif
2628 extern void flush_thread(void);
2629 extern void exit_thread(void);
2630
2631 extern void exit_files(struct task_struct *);
2632 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2633
2634 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2635 extern void flush_itimer_signals(void);
2636
2637 extern void do_group_exit(int);
2638
2639 extern int do_execve(struct filename *,
2640                      const char __user * const __user *,
2641                      const char __user * const __user *);
2642 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2643                        const char __user * const __user *,
2644                        const char __user * const __user *,
2645                        int);
2646 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2647 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2648 struct task_struct *fork_idle(int);
2649 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2650
2651 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2652 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2653 {
2654         __set_task_comm(tsk, from, false);
2655 }
2656 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2657
2658 #ifdef CONFIG_SMP
2659 void scheduler_ipi(void);
2660 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2661 #else
2662 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2663 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2664                                                long match_state)
2665 {
2666         return 1;
2667 }
2668 #endif
2669
2670 #define tasklist_empty() \
2671         list_empty(&init_task.tasks)
2672
2673 #define next_task(p) \
2674         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2675
2676 #define for_each_process(p) \
2677         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2678
2679 extern bool current_is_single_threaded(void);
2680
2681 /*
2682  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2683  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2684  */
2685 #define do_each_thread(g, t) \
2686         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2687
2688 #define while_each_thread(g, t) \
2689         while ((t = next_thread(t)) != g)
2690
2691 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2692         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2693
2694 #define for_each_thread(p, t)           \
2695         __for_each_thread((p)->signal, t)
2696
2697 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2698 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2699         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2700
2701 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2702 {
2703         return tsk->signal->nr_threads;
2704 }
2705
2706 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2707 {
2708         return p->exit_signal >= 0;
2709 }
2710
2711 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2712  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2713  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2714  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2715  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2716  */
2717 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2718 {
2719         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2720 }
2721
2722 static inline
2723 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2724 {
2725         return p1->signal == p2->signal;
2726 }
2727
2728 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2729 {
2730         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2731                               struct task_struct, thread_group);
2732 }
2733
2734 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2735 {
2736         return list_empty(&p->thread_group);
2737 }
2738
2739 #define delay_group_leader(p) \
2740                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2741
2742 /*
2743  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2744  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2745  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2746  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2747  *
2748  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2749  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2750  * neither inside nor outside.
2751  */
2752 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2753 {
2754         spin_lock(&p->alloc_lock);
2755 }
2756
2757 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2758 {
2759         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2760 }
2761
2762 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2763                                                         unsigned long *flags);
2764
2765 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2766                                                        unsigned long *flags)
2767 {
2768         struct sighand_struct *ret;
2769
2770         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2771         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2772         return ret;
2773 }
2774
2775 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2776                                                 unsigned long *flags)
2777 {
2778         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2779 }
2780
2781 /**
2782  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2783  * @tsk: task causing the changes
2784  *
2785  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2786  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2787  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2788  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2789  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2790  * synchronization.
2791  */
2792 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2793 {
2794         might_sleep();
2795         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2796 }
2797
2798 /**
2799  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2800  * @tsk: task causing the changes
2801  *
2802  * See threadgroup_change_begin().
2803  */
2804 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2805 {
2806         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2807 }
2808
2809 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2810
2811 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2812 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2813
2814 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2815 {
2816         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2817         task_thread_info(p)->task = p;
2818 }
2819
2820 /*
2821  * Return the address of the last usable long on the stack.
2822  *
2823  * When the stack grows down, this is just above the thread
2824  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2825  *
2826  * When the stack grows up, this is the highest address.
2827  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2828  */
2829 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2830 {
2831 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2832         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2833 #else
2834         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2835 #endif
2836 }
2837
2838 #endif
2839 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2840                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2841
2842 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2843 {
2844         void *stack = task_stack_page(current);
2845
2846         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2847 }
2848
2849 extern void thread_info_cache_init(void);
2850
2851 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2852 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2853 {
2854         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2855
2856         do {    /* Skip over canary */
2857                 n++;
2858         } while (!*n);
2859
2860         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2861 }
2862 #endif
2863 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2864
2865 /* set thread flags in other task's structures
2866  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2867  */
2868 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2869 {
2870         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2871 }
2872
2873 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2874 {
2875         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2876 }
2877
2878 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2879 {
2880         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2881 }
2882
2883 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2884 {
2885         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2886 }
2887
2888 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2889 {
2890         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2891 }
2892
2893 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2894 {
2895         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2896 }
2897
2898 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2899 {
2900         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2901 }
2902
2903 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2904 {
2905         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2906 }
2907
2908 static inline int restart_syscall(void)
2909 {
2910         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2911         return -ERESTARTNOINTR;
2912 }
2913
2914 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2915 {
2916         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2917 }
2918
2919 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2920 {
2921         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2922 }
2923
2924 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2925 {
2926         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2927 }
2928
2929 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2930 {
2931         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2932                 return 0;
2933         if (!signal_pending(p))
2934                 return 0;
2935
2936         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2937 }
2938
2939 /*
2940  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2941  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2942  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2943  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2944  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2945  */
2946 extern int _cond_resched(void);
2947
2948 #define cond_resched() ({                       \
2949         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2950         _cond_resched();                        \
2951 })
2952
2953 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2954
2955 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2956         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2957         __cond_resched_lock(lock);                              \
2958 })
2959
2960 extern int __cond_resched_softirq(void);
2961
2962 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2963         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2964         __cond_resched_softirq();                                       \
2965 })
2966
2967 static inline void cond_resched_rcu(void)
2968 {
2969 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2970         rcu_read_unlock();
2971         cond_resched();
2972         rcu_read_lock();
2973 #endif
2974 }
2975
2976 /*
2977  * Does a critical section need to be broken due to another
2978  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2979  * but a general need for low latency)
2980  */
2981 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2982 {
2983 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2984         return spin_is_contended(lock);
2985 #else
2986         return 0;
2987 #endif
2988 }
2989
2990 /*
2991  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2992  * polling state.
2993  */
2994 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2995 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2996 {
2997         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2998 }
2999
3000 static inline void __current_set_polling(void)
3001 {
3002         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3003 }
3004
3005 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3006 {
3007         __current_set_polling();
3008
3009         /*
3010          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3011          * paired by resched_curr()
3012          */
3013         smp_mb__after_atomic();
3014
3015         return unlikely(tif_need_resched());
3016 }
3017
3018 static inline void __current_clr_polling(void)
3019 {
3020         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3021 }
3022
3023 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3024 {
3025         __current_clr_polling();
3026
3027         /*
3028          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3029          * paired by resched_curr()
3030          */
3031         smp_mb__after_atomic();
3032
3033         return unlikely(tif_need_resched());
3034 }
3035
3036 #else
3037 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3038 static inline void __current_set_polling(void) { }
3039 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3040
3041 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3042 {
3043         return unlikely(tif_need_resched());
3044 }
3045 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3046 {
3047         return unlikely(tif_need_resched());
3048 }
3049 #endif
3050
3051 static inline void current_clr_polling(void)
3052 {
3053         __current_clr_polling();
3054
3055         /*
3056          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3057          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3058          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3059          * fold.
3060          */
3061         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3062
3063         preempt_fold_need_resched();
3064 }
3065
3066 static __always_inline bool need_resched(void)
3067 {
3068         return unlikely(tif_need_resched());
3069 }
3070
3071 /*
3072  * Thread group CPU time accounting.
3073  */
3074 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3075 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3076
3077 /*
3078  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3079  * Wake the task if so.
3080  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3081  * callers must hold sighand->siglock.
3082  */
3083 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3084 extern void recalc_sigpending(void);
3085
3086 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3087
3088 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3089 {
3090         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3091 }
3092 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3093 {
3094         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3095 }
3096
3097 /*
3098  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3099  */
3100 #ifdef CONFIG_SMP
3101
3102 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3103 {
3104         return task_thread_info(p)->cpu;
3105 }
3106
3107 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3108 {
3109         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3110 }
3111
3112 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3113
3114 #else
3115
3116 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3117 {
3118         return 0;
3119 }
3120
3121 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3122 {
3123 }
3124
3125 #endif /* CONFIG_SMP */
3126
3127 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3128 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3129
3130 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3131 extern struct task_group root_task_group;
3132 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3133
3134 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3135                                         struct task_struct *tsk);
3136
3137 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3138 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3139 {
3140         tsk->ioac.rchar += amt;
3141 }
3142
3143 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3144 {
3145         tsk->ioac.wchar += amt;
3146 }
3147
3148 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3149 {
3150         tsk->ioac.syscr++;
3151 }
3152
3153 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3154 {
3155         tsk->ioac.syscw++;
3156 }
3157 #else
3158 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3159 {
3160 }
3161
3162 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3163 {
3164 }
3165
3166 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3167 {
3168 }
3169
3170 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3171 {
3172 }
3173 #endif
3174
3175 #ifndef TASK_SIZE_OF
3176 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3177 #endif
3178
3179 #ifdef CONFIG_MEMCG
3180 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3181 #else
3182 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3183 {
3184 }
3185 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3186
3187 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3188                 unsigned int limit)
3189 {
3190         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3191 }
3192
3193 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3194                 unsigned int limit)
3195 {
3196         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3197 }
3198
3199 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3200 {
3201         return task_rlimit(current, limit);
3202 }
3203
3204 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3205 {
3206         return task_rlimit_max(current, limit);
3207 }
3208
3209 #endif