Upgrade to 4.4.50-rt62
[kvmfornfv.git] / kernel / 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 #include <asm/kmap_types.h>
30
31 #include <asm/page.h>
32 #include <asm/ptrace.h>
33 #include <linux/cputime.h>
34
35 #include <linux/smp.h>
36 #include <linux/sem.h>
37 #include <linux/shm.h>
38 #include <linux/signal.h>
39 #include <linux/compiler.h>
40 #include <linux/completion.h>
41 #include <linux/pid.h>
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/topology.h>
44 #include <linux/proportions.h>
45 #include <linux/seccomp.h>
46 #include <linux/rcupdate.h>
47 #include <linux/rculist.h>
48 #include <linux/rtmutex.h>
49
50 #include <linux/time.h>
51 #include <linux/param.h>
52 #include <linux/resource.h>
53 #include <linux/timer.h>
54 #include <linux/hrtimer.h>
55 #include <linux/task_io_accounting.h>
56 #include <linux/latencytop.h>
57 #include <linux/cred.h>
58 #include <linux/llist.h>
59 #include <linux/uidgid.h>
60 #include <linux/gfp.h>
61 #include <linux/magic.h>
62 #include <linux/cgroup-defs.h>
63
64 #include <asm/processor.h>
65
66 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
67
68 /*
69  * Extended scheduling parameters data structure.
70  *
71  * This is needed because the original struct sched_param can not be
72  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
73  * (e.g., in sched_getparam()).
74  *
75  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
76  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
77  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
78  *
79  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
80  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
81  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
82  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
83  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
84  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
85  *    instance.
86  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
87  * some specific computation --which is typically called an instance--
88  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
89  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
90  * the instance activation time + the deadline.
91  *
92  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
93  *
94  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
95  *
96  *  @sched_policy       task's scheduling policy
97  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
98  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
99  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
100  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
101  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
102  *  @sched_period       representative of the task's period
103  *
104  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
105  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
106  * timing constraints.
107  *
108  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
109  * only user of this new interface. More information about the algorithm
110  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
111  */
112 struct sched_attr {
113         u32 size;
114
115         u32 sched_policy;
116         u64 sched_flags;
117
118         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
119         s32 sched_nice;
120
121         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
122         u32 sched_priority;
123
124         /* SCHED_DEADLINE */
125         u64 sched_runtime;
126         u64 sched_deadline;
127         u64 sched_period;
128 };
129
130 struct futex_pi_state;
131 struct robust_list_head;
132 struct bio_list;
133 struct fs_struct;
134 struct perf_event_context;
135 struct blk_plug;
136 struct filename;
137 struct nameidata;
138
139 #define VMACACHE_BITS 2
140 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
141 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
142
143 /*
144  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
145  * counting. Some notes:
146  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
147  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
148  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
149  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
150  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
151  *    11 bit fractions.
152  */
153 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
154 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
155
156 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
157 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
158 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
159 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
160 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
161 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
162
163 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
164         load *= exp; \
165         load += n*(FIXED_1-exp); \
166         load >>= FSHIFT;
167
168 extern unsigned long total_forks;
169 extern int nr_threads;
170 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
171 extern int nr_processes(void);
172 extern unsigned long nr_running(void);
173 extern bool single_task_running(void);
174 extern unsigned long nr_iowait(void);
175 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
176 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
177
178 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
179
180 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
181 extern void update_cpu_load_nohz(void);
182 #else
183 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
184 #endif
185
186 extern void dump_cpu_task(int cpu);
187
188 struct seq_file;
189 struct cfs_rq;
190 struct task_group;
191 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
192 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
193 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
194 #endif
195
196 /*
197  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
198  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
199  *
200  * We have two separate sets of flags: task->state
201  * is about runnability, while task->exit_state are
202  * about the task exiting. Confusing, but this way
203  * modifying one set can't modify the other one by
204  * mistake.
205  */
206 #define TASK_RUNNING            0
207 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
208 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
209 #define __TASK_STOPPED          4
210 #define __TASK_TRACED           8
211 /* in tsk->exit_state */
212 #define EXIT_DEAD               16
213 #define EXIT_ZOMBIE             32
214 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
215 /* in tsk->state again */
216 #define TASK_DEAD               64
217 #define TASK_WAKEKILL           128
218 #define TASK_WAKING             256
219 #define TASK_PARKED             512
220 #define TASK_NOLOAD             1024
221 #define TASK_STATE_MAX          2048
222
223 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
224
225 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
226                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
227
228 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
229 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
230 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
231 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
232
233 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
234
235 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
236 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
237 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
238
239 /* get_task_state() */
240 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
241                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
242                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
243
244 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
245 #define task_contributes_to_load(task)  \
246                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
247                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
248                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
249
250 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
251
252 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
253         do {                                                    \
254                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
255                 (tsk)->state = (state_value);                   \
256         } while (0)
257 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
258         do {                                                    \
259                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
260                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
261         } while (0)
262
263 /*
264  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
265  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
266  * actually sleep:
267  *
268  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
269  *      if (do_i_need_to_sleep())
270  *              schedule();
271  *
272  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
273  */
274 #define __set_current_state(state_value)                        \
275         do {                                                    \
276                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
277                 current->state = (state_value);                 \
278         } while (0)
279 #define set_current_state(state_value)                          \
280         do {                                                    \
281                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
282                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
283         } while (0)
284
285 #else
286
287 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
288         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
289 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
290         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
291
292 /*
293  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
294  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
295  * actually sleep:
296  *
297  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
298  *      if (do_i_need_to_sleep())
299  *              schedule();
300  *
301  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
302  */
303 #define __set_current_state(state_value)                \
304         do { current->state = (state_value); } while (0)
305 #define set_current_state(state_value)                  \
306         smp_store_mb(current->state, (state_value))
307
308 #endif
309
310 #define __set_current_state_no_track(state_value)       \
311         do { current->state = (state_value); } while (0)
312 #define set_current_state_no_track(state_value)         \
313         set_mb(current->state, (state_value))
314
315 /* Task command name length */
316 #define TASK_COMM_LEN 16
317
318 #include <linux/spinlock.h>
319
320 /*
321  * This serializes "schedule()" and also protects
322  * the run-queue from deletions/modifications (but
323  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
324  * a separate lock).
325  */
326 extern rwlock_t tasklist_lock;
327 extern spinlock_t mmlist_lock;
328
329 struct task_struct;
330
331 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
332 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
333 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
334
335 extern void sched_init(void);
336 extern void sched_init_smp(void);
337 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
338 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
339 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
340
341 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
342
343 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
344
345 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
346 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
347 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
348 extern int get_nohz_timer_target(void);
349 #else
350 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
351 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
352 #endif
353
354 /*
355  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
356  */
357 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
358
359 static inline void show_state(void)
360 {
361         show_state_filter(0);
362 }
363
364 extern void show_regs(struct pt_regs *);
365
366 /*
367  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
368  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
369  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
370  */
371 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
372
373 extern void cpu_init (void);
374 extern void trap_init(void);
375 extern void update_process_times(int user);
376 extern void scheduler_tick(void);
377
378 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
379
380 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
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(void)
392 {
393 }
394 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
395 {
396 }
397 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
398 {
399 }
400 static inline void lockup_detector_init(void)
401 {
402 }
403 #endif
404
405 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
406 void reset_hung_task_detector(void);
407 #else
408 static inline void reset_hung_task_detector(void)
409 {
410 }
411 #endif
412
413 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
414 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
415
416 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
417 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
418
419 /* Is this address in the __sched functions? */
420 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
421
422 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
423 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
426 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
427 asmlinkage void schedule(void);
428 extern void schedule_preempt_disabled(void);
429
430 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
431
432 static inline void io_schedule(void)
433 {
434         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
435 }
436
437 struct nsproxy;
438 struct user_namespace;
439
440 #ifdef CONFIG_MMU
441 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
442 extern unsigned long
443 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
444                        unsigned long, unsigned long);
445 extern unsigned long
446 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
447                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
448                           unsigned long flags);
449 #else
450 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
451 #endif
452
453 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
454 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
455 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
456
457 /* mm flags */
458
459 /* for SUID_DUMP_* above */
460 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
461 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
462
463 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
464 /*
465  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
466  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
467  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
468  * value.
469  */
470 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
471 {
472         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
473 }
474
475 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
476 {
477         return __get_dumpable(mm->flags);
478 }
479
480 /* coredump filter bits */
481 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
482 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
484 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
485 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
487 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
488 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
489 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
490
491 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
492 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
493 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
494         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
495 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
496         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
497          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
498
499 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
500 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
501 #else
502 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
503 #endif
504                                         /* leave room for more dump flags */
505 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
506 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
507 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
508
509 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
510 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
511
512 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
513
514 struct sighand_struct {
515         atomic_t                count;
516         struct k_sigaction      action[_NSIG];
517         spinlock_t              siglock;
518         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
519 };
520
521 struct pacct_struct {
522         int                     ac_flag;
523         long                    ac_exitcode;
524         unsigned long           ac_mem;
525         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
526         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
527 };
528
529 struct cpu_itimer {
530         cputime_t expires;
531         cputime_t incr;
532         u32 error;
533         u32 incr_error;
534 };
535
536 /**
537  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
538  * @utime: time spent in user mode
539  * @stime: time spent in system mode
540  * @lock: protects the above two fields
541  *
542  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
543  * monotonicity.
544  */
545 struct prev_cputime {
546 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
547         cputime_t utime;
548         cputime_t stime;
549         raw_spinlock_t lock;
550 #endif
551 };
552
553 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
554 {
555 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
556         prev->utime = prev->stime = 0;
557         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
558 #endif
559 }
560
561 /**
562  * struct task_cputime - collected CPU time counts
563  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
564  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
565  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
566  *
567  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
568  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
569  * these counts together and treat all three of them in parallel.
570  */
571 struct task_cputime {
572         cputime_t utime;
573         cputime_t stime;
574         unsigned long long sum_exec_runtime;
575 };
576
577 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
578 #define virt_exp        utime
579 #define prof_exp        stime
580 #define sched_exp       sum_exec_runtime
581
582 #define INIT_CPUTIME    \
583         (struct task_cputime) {                                 \
584                 .utime = 0,                                     \
585                 .stime = 0,                                     \
586                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
587         }
588
589 /*
590  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
591  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
592  */
593 struct task_cputime_atomic {
594         atomic64_t utime;
595         atomic64_t stime;
596         atomic64_t sum_exec_runtime;
597 };
598
599 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
600         (struct task_cputime_atomic) {                          \
601                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
602                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
603                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
604         }
605
606 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
607
608 /*
609  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
610  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
611  *
612  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
613  */
614 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
615
616 /*
617  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
618  * which states that during context switches:
619  *
620  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
621  *
622  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
623  * Note: See finish_task_switch().
624  */
625 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
626
627 /**
628  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
629  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
630  * @running:            true when there are timers running and
631  *                      @cputime_atomic receives updates.
632  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
633  *                      process of checking for thread group timers.
634  *
635  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
636  * used for thread group CPU timer calculations.
637  */
638 struct thread_group_cputimer {
639         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
640         bool running;
641         bool checking_timer;
642 };
643
644 #include <linux/rwsem.h>
645 struct autogroup;
646
647 /*
648  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
649  * locking, because a shared signal_struct always
650  * implies a shared sighand_struct, so locking
651  * sighand_struct is always a proper superset of
652  * the locking of signal_struct.
653  */
654 struct signal_struct {
655         atomic_t                sigcnt;
656         atomic_t                live;
657         int                     nr_threads;
658         struct list_head        thread_head;
659
660         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
661
662         /* current thread group signal load-balancing target: */
663         struct task_struct      *curr_target;
664
665         /* shared signal handling: */
666         struct sigpending       shared_pending;
667
668         /* thread group exit support */
669         int                     group_exit_code;
670         /* overloaded:
671          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
672          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
673          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
674          */
675         int                     notify_count;
676         struct task_struct      *group_exit_task;
677
678         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
679         int                     group_stop_count;
680         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
681
682         /*
683          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
684          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
685          * to this process instead of 'init'. The service manager is
686          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
687          * the process until it calls wait(). All children of this
688          * process will inherit a flag if they should look for a
689          * child_subreaper process at exit.
690          */
691         unsigned int            is_child_subreaper:1;
692         unsigned int            has_child_subreaper:1;
693
694         /* POSIX.1b Interval Timers */
695         int                     posix_timer_id;
696         struct list_head        posix_timers;
697
698         /* ITIMER_REAL timer for the process */
699         struct hrtimer real_timer;
700         struct pid *leader_pid;
701         ktime_t it_real_incr;
702
703         /*
704          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
705          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
706          * values are defined to 0 and 1 respectively
707          */
708         struct cpu_itimer it[2];
709
710         /*
711          * Thread group totals for process CPU timers.
712          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
713          */
714         struct thread_group_cputimer cputimer;
715
716         /* Earliest-expiration cache. */
717         struct task_cputime cputime_expires;
718
719         struct list_head cpu_timers[3];
720
721         struct pid *tty_old_pgrp;
722
723         /* boolean value for session group leader */
724         int leader;
725
726         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
727
728 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
729         struct autogroup *autogroup;
730 #endif
731         /*
732          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
733          * and for reaped dead child processes forked by this group.
734          * Live threads maintain their own counters and add to these
735          * in __exit_signal, except for the group leader.
736          */
737         seqlock_t stats_lock;
738         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
739         cputime_t gtime;
740         cputime_t cgtime;
741         struct prev_cputime prev_cputime;
742         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
743         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
744         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
745         unsigned long maxrss, cmaxrss;
746         struct task_io_accounting ioac;
747
748         /*
749          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
750          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
751          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
752          * other than jiffies.)
753          */
754         unsigned long long sum_sched_runtime;
755
756         /*
757          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
758          * because there is no reader checking a limit that actually needs
759          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
760          * alone is a single word that can safely be read normally.
761          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
762          * protect this instead of the siglock, because they really
763          * have no need to disable irqs.
764          */
765         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
766
767 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
768         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
769 #endif
770 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
771         struct taskstats *stats;
772 #endif
773 #ifdef CONFIG_AUDIT
774         unsigned audit_tty;
775         unsigned audit_tty_log_passwd;
776         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
777 #endif
778
779         oom_flags_t oom_flags;
780         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
781         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
782                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
783
784         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
785                                          * credential calculations
786                                          * (notably. ptrace) */
787 };
788
789 /*
790  * Bits in flags field of signal_struct.
791  */
792 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
793 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
794 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
795 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
796 /*
797  * Pending notifications to parent.
798  */
799 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
800 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
801 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
802
803 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
804
805 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
806 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
807 {
808         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
809                 (sig->group_exit_task != NULL);
810 }
811
812 /*
813  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
814  */
815 struct user_struct {
816         atomic_t __count;       /* reference count */
817         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
818         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
819 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
820         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
821         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
822 #endif
823 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
824         atomic_t fanotify_listeners;
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_EPOLL
827         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
828 #endif
829 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
830         /* protected by mq_lock */
831         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
832 #endif
833         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
834         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
835         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
836
837 #ifdef CONFIG_KEYS
838         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
839         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
840 #endif
841
842         /* Hash table maintenance information */
843         struct hlist_node uidhash_node;
844         kuid_t uid;
845
846 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
847         atomic_long_t locked_vm;
848 #endif
849 };
850
851 extern int uids_sysfs_init(void);
852
853 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
854
855 extern struct user_struct root_user;
856 #define INIT_USER (&root_user)
857
858
859 struct backing_dev_info;
860 struct reclaim_state;
861
862 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
863 struct sched_info {
864         /* cumulative counters */
865         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
866         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
867
868         /* timestamps */
869         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
870                            last_queued; /* when we were last queued to run */
871 };
872 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
873
874 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
875 struct task_delay_info {
876         spinlock_t      lock;
877         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
878
879         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
880          *
881          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
882          * u64 XXX_delay;
883          * u32 XXX_count;
884          *
885          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
886          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
887          */
888
889         /*
890          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
891          * associated with the operation is added to XXX_delay.
892          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
893          */
894         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
895         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
896         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
897         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
898                                 /* io operations performed */
899         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
900                                 /* io operations performed */
901
902         u64 freepages_start;
903         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
904         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
905 };
906 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
907
908 static inline int sched_info_on(void)
909 {
910 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
911         return 1;
912 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
913         extern int delayacct_on;
914         return delayacct_on;
915 #else
916         return 0;
917 #endif
918 }
919
920 enum cpu_idle_type {
921         CPU_IDLE,
922         CPU_NOT_IDLE,
923         CPU_NEWLY_IDLE,
924         CPU_MAX_IDLE_TYPES
925 };
926
927 /*
928  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
929  */
930 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
931 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
932
933 /*
934  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
935  * callers have already marked the task as woken internally,
936  * and can thus carry on. A common use case is being able to
937  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
938  * released.
939  *
940  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
941  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
942  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
943  *
944  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
945  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
946  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
947  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
948  * waker can just skip it.
949  *
950  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
951  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
952  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
953  * not used again will be easy to see by inspection.
954  *
955  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
956  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
957  * wakeup condition has in fact occurred.
958  */
959 struct wake_q_node {
960         struct wake_q_node *next;
961 };
962
963 struct wake_q_head {
964         struct wake_q_node *first;
965         struct wake_q_node **lastp;
966 };
967
968 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
969
970 #define WAKE_Q(name)                                    \
971         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
972
973 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
974                               struct task_struct *task);
975 extern void __wake_up_q(struct wake_q_head *head, bool sleeper);
976
977 static inline void wake_up_q(struct wake_q_head *head)
978 {
979         __wake_up_q(head, false);
980 }
981
982 static inline void wake_up_q_sleeper(struct wake_q_head *head)
983 {
984         __wake_up_q(head, true);
985 }
986
987 /*
988  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
989  */
990 #ifdef CONFIG_SMP
991 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
992 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
993 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
994 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
995 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
996 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
997 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
998 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
999 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1000 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1001 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1002 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1003 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1004 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1005
1006 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1007 static inline int cpu_smt_flags(void)
1008 {
1009         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1010 }
1011 #endif
1012
1013 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1014 static inline int cpu_core_flags(void)
1015 {
1016         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1017 }
1018 #endif
1019
1020 #ifdef CONFIG_NUMA
1021 static inline int cpu_numa_flags(void)
1022 {
1023         return SD_NUMA;
1024 }
1025 #endif
1026
1027 struct sched_domain_attr {
1028         int relax_domain_level;
1029 };
1030
1031 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1032         .relax_domain_level = -1,                       \
1033 }
1034
1035 extern int sched_domain_level_max;
1036
1037 struct sched_group;
1038
1039 struct sched_domain {
1040         /* These fields must be setup */
1041         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1042         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1043         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1044         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1045         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1046         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1047         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1048         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1049         unsigned int busy_idx;
1050         unsigned int idle_idx;
1051         unsigned int newidle_idx;
1052         unsigned int wake_idx;
1053         unsigned int forkexec_idx;
1054         unsigned int smt_gain;
1055
1056         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1057         int flags;                      /* See SD_* */
1058         int level;
1059
1060         /* Runtime fields. */
1061         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1062         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1063         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1064
1065         /* idle_balance() stats */
1066         u64 max_newidle_lb_cost;
1067         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1068
1069 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1070         /* load_balance() stats */
1071         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1072         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1073         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1074         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1075         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1076         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1077         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1078         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1079
1080         /* Active load balancing */
1081         unsigned int alb_count;
1082         unsigned int alb_failed;
1083         unsigned int alb_pushed;
1084
1085         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1086         unsigned int sbe_count;
1087         unsigned int sbe_balanced;
1088         unsigned int sbe_pushed;
1089
1090         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1091         unsigned int sbf_count;
1092         unsigned int sbf_balanced;
1093         unsigned int sbf_pushed;
1094
1095         /* try_to_wake_up() stats */
1096         unsigned int ttwu_wake_remote;
1097         unsigned int ttwu_move_affine;
1098         unsigned int ttwu_move_balance;
1099 #endif
1100 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1101         char *name;
1102 #endif
1103         union {
1104                 void *private;          /* used during construction */
1105                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1106         };
1107
1108         unsigned int span_weight;
1109         /*
1110          * Span of all CPUs in this domain.
1111          *
1112          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1113          * by attaching extra space to the end of the structure,
1114          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1115          */
1116         unsigned long span[0];
1117 };
1118
1119 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1120 {
1121         return to_cpumask(sd->span);
1122 }
1123
1124 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1125                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1126
1127 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1128 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1129 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1130
1131 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1132
1133 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1134 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1135
1136 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1137
1138 struct sd_data {
1139         struct sched_domain **__percpu sd;
1140         struct sched_group **__percpu sg;
1141         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1142 };
1143
1144 struct sched_domain_topology_level {
1145         sched_domain_mask_f mask;
1146         sched_domain_flags_f sd_flags;
1147         int                 flags;
1148         int                 numa_level;
1149         struct sd_data      data;
1150 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1151         char                *name;
1152 #endif
1153 };
1154
1155 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1156 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1157
1158 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1159 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1160 #else
1161 # define SD_INIT_NAME(type)
1162 #endif
1163
1164 #else /* CONFIG_SMP */
1165
1166 struct sched_domain_attr;
1167
1168 static inline void
1169 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1170                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1171 {
1172 }
1173
1174 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1175 {
1176         return true;
1177 }
1178
1179 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1180
1181
1182 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1183
1184
1185 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1186 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1187 #else
1188 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1189 #endif
1190
1191 struct audit_context;           /* See audit.c */
1192 struct mempolicy;
1193 struct pipe_inode_info;
1194 struct uts_namespace;
1195
1196 struct load_weight {
1197         unsigned long weight;
1198         u32 inv_weight;
1199 };
1200
1201 /*
1202  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1203  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1204  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1205  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1206  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1207  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1208  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1209  * blocked sched_entities.
1210  * The 64 bit load_sum can:
1211  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1212  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1213  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1214  */
1215 struct sched_avg {
1216         u64 last_update_time, load_sum;
1217         u32 util_sum, period_contrib;
1218         unsigned long load_avg, util_avg;
1219 };
1220
1221 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1222 struct sched_statistics {
1223         u64                     wait_start;
1224         u64                     wait_max;
1225         u64                     wait_count;
1226         u64                     wait_sum;
1227         u64                     iowait_count;
1228         u64                     iowait_sum;
1229
1230         u64                     sleep_start;
1231         u64                     sleep_max;
1232         s64                     sum_sleep_runtime;
1233
1234         u64                     block_start;
1235         u64                     block_max;
1236         u64                     exec_max;
1237         u64                     slice_max;
1238
1239         u64                     nr_migrations_cold;
1240         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1241         u64                     nr_failed_migrations_running;
1242         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1243         u64                     nr_forced_migrations;
1244
1245         u64                     nr_wakeups;
1246         u64                     nr_wakeups_sync;
1247         u64                     nr_wakeups_migrate;
1248         u64                     nr_wakeups_local;
1249         u64                     nr_wakeups_remote;
1250         u64                     nr_wakeups_affine;
1251         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1252         u64                     nr_wakeups_passive;
1253         u64                     nr_wakeups_idle;
1254 };
1255 #endif
1256
1257 struct sched_entity {
1258         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1259         struct rb_node          run_node;
1260         struct list_head        group_node;
1261         unsigned int            on_rq;
1262
1263         u64                     exec_start;
1264         u64                     sum_exec_runtime;
1265         u64                     vruntime;
1266         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1267
1268         u64                     nr_migrations;
1269
1270 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1271         struct sched_statistics statistics;
1272 #endif
1273
1274 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1275         int                     depth;
1276         struct sched_entity     *parent;
1277         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1278         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1279         /* rq "owned" by this entity/group: */
1280         struct cfs_rq           *my_q;
1281 #endif
1282
1283 #ifdef CONFIG_SMP
1284         /* Per entity load average tracking */
1285         struct sched_avg        avg;
1286 #endif
1287 };
1288
1289 struct sched_rt_entity {
1290         struct list_head run_list;
1291         unsigned long timeout;
1292         unsigned long watchdog_stamp;
1293         unsigned int time_slice;
1294
1295         struct sched_rt_entity *back;
1296 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1297         struct sched_rt_entity  *parent;
1298         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1299         struct rt_rq            *rt_rq;
1300         /* rq "owned" by this entity/group: */
1301         struct rt_rq            *my_q;
1302 #endif
1303 };
1304
1305 struct sched_dl_entity {
1306         struct rb_node  rb_node;
1307
1308         /*
1309          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1310          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1311          * the next sched_setattr().
1312          */
1313         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1314         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1315         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1316         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1317
1318         /*
1319          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1320          * they are continously updated during task execution. Note that
1321          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1322          */
1323         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1324         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1325         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1326
1327         /*
1328          * Some bool flags:
1329          *
1330          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1331          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1332          * next firing of dl_timer.
1333          *
1334          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1335          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1336          * deadline;
1337          *
1338          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1339          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1340          * exit the critical section);
1341          *
1342          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1343          * all its available runtime during the last job.
1344          */
1345         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1346
1347         /*
1348          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1349          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1350          */
1351         struct hrtimer dl_timer;
1352 };
1353
1354 union rcu_special {
1355         struct {
1356                 u8 blocked;
1357                 u8 need_qs;
1358                 u8 exp_need_qs;
1359                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1360         } b; /* Bits. */
1361         u32 s; /* Set of bits. */
1362 };
1363 struct rcu_node;
1364
1365 enum perf_event_task_context {
1366         perf_invalid_context = -1,
1367         perf_hw_context = 0,
1368         perf_sw_context,
1369         perf_nr_task_contexts,
1370 };
1371
1372 /* Track pages that require TLB flushes */
1373 struct tlbflush_unmap_batch {
1374         /*
1375          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1376          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1377          */
1378         struct cpumask cpumask;
1379
1380         /* True if any bit in cpumask is set */
1381         bool flush_required;
1382
1383         /*
1384          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1385          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1386          * allows an update without redirtying the page.
1387          */
1388         bool writable;
1389 };
1390
1391 struct task_struct {
1392         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1393         volatile long saved_state;      /* saved state for "spinlock sleepers" */
1394         void *stack;
1395         atomic_t usage;
1396         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1397         unsigned int ptrace;
1398
1399 #ifdef CONFIG_SMP
1400         struct llist_node wake_entry;
1401         int on_cpu;
1402         unsigned int wakee_flips;
1403         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1404         struct task_struct *last_wakee;
1405
1406         int wake_cpu;
1407 #endif
1408         int on_rq;
1409
1410         int prio, static_prio, normal_prio;
1411         unsigned int rt_priority;
1412         const struct sched_class *sched_class;
1413         struct sched_entity se;
1414         struct sched_rt_entity rt;
1415 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1416         struct task_group *sched_task_group;
1417 #endif
1418         struct sched_dl_entity dl;
1419
1420 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1421         /* list of struct preempt_notifier: */
1422         struct hlist_head preempt_notifiers;
1423 #endif
1424
1425 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1426         unsigned int btrace_seq;
1427 #endif
1428
1429         unsigned int policy;
1430 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1431         int migrate_disable;
1432 # ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1433         int migrate_disable_atomic;
1434 # endif
1435 #endif
1436         int nr_cpus_allowed;
1437         cpumask_t cpus_allowed;
1438
1439 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1440         int rcu_read_lock_nesting;
1441         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1442         struct list_head rcu_node_entry;
1443         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1444 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1445 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1446         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1447         bool rcu_tasks_holdout;
1448         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1449         int rcu_tasks_idle_cpu;
1450 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1451
1452 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1453         struct sched_info sched_info;
1454 #endif
1455
1456         struct list_head tasks;
1457 #ifdef CONFIG_SMP
1458         struct plist_node pushable_tasks;
1459         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1460 #endif
1461
1462         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1463         /* per-thread vma caching */
1464         u32 vmacache_seqnum;
1465         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1466 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1467         struct task_rss_stat    rss_stat;
1468 #endif
1469 /* task state */
1470         int exit_state;
1471         int exit_code, exit_signal;
1472         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1473         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1474
1475         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1476         unsigned int personality;
1477
1478         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1479         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1480         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1481         unsigned sched_migrated:1;
1482         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1483
1484         /* unserialized, strictly 'current' */
1485         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1486         unsigned in_iowait:1;
1487 #ifdef CONFIG_MEMCG
1488         unsigned memcg_may_oom:1;
1489 #endif
1490 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1491         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1492 #endif
1493 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1494         unsigned brk_randomized:1;
1495 #endif
1496
1497         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1498
1499         struct restart_block restart_block;
1500
1501         pid_t pid;
1502         pid_t tgid;
1503
1504 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1505         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1506         unsigned long stack_canary;
1507 #endif
1508         /*
1509          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1510          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1511          * p->real_parent->pid)
1512          */
1513         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1514         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1515         /*
1516          * children/sibling forms the list of my natural children
1517          */
1518         struct list_head children;      /* list of my children */
1519         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1520         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1521
1522         /*
1523          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1524          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1525          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1526          */
1527         struct list_head ptraced;
1528         struct list_head ptrace_entry;
1529
1530         /* PID/PID hash table linkage. */
1531         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1532         struct list_head thread_group;
1533         struct list_head thread_node;
1534
1535         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1536         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1537         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1538
1539         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1540         cputime_t gtime;
1541         struct prev_cputime prev_cputime;
1542 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1543         seqcount_t vtime_seqcount;
1544         unsigned long long vtime_snap;
1545         enum {
1546                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1547                 VTIME_INACTIVE = 0,
1548                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1549                 VTIME_USER,
1550                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1551                 VTIME_SYS,
1552         } vtime_snap_whence;
1553 #endif
1554         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1555         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1556         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1557 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1558         unsigned long min_flt, maj_flt;
1559
1560         struct task_cputime cputime_expires;
1561         struct list_head cpu_timers[3];
1562 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_BASE
1563         struct task_struct *posix_timer_list;
1564 #endif
1565
1566 /* process credentials */
1567         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1568         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1569                                          * credentials (COW) */
1570         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1571                                          * credentials (COW) */
1572         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1573                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1574                                        it with task_lock())
1575                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1576 /* file system info */
1577         struct nameidata *nameidata;
1578 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1579 /* ipc stuff */
1580         struct sysv_sem sysvsem;
1581         struct sysv_shm sysvshm;
1582 #endif
1583 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1584 /* hung task detection */
1585         unsigned long last_switch_count;
1586 #endif
1587 /* filesystem information */
1588         struct fs_struct *fs;
1589 /* open file information */
1590         struct files_struct *files;
1591 /* namespaces */
1592         struct nsproxy *nsproxy;
1593 /* signal handlers */
1594         struct signal_struct *signal;
1595         struct sighand_struct *sighand;
1596         struct sigqueue *sigqueue_cache;
1597
1598         sigset_t blocked, real_blocked;
1599         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1600         struct sigpending pending;
1601 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1602         /* TODO: move me into ->restart_block ? */
1603         struct siginfo forced_info;
1604 #endif
1605
1606         unsigned long sas_ss_sp;
1607         size_t sas_ss_size;
1608
1609         struct callback_head *task_works;
1610
1611         struct audit_context *audit_context;
1612 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1613         kuid_t loginuid;
1614         unsigned int sessionid;
1615 #endif
1616         struct seccomp seccomp;
1617
1618 /* Thread group tracking */
1619         u32 parent_exec_id;
1620         u32 self_exec_id;
1621 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1622  * mempolicy */
1623         spinlock_t alloc_lock;
1624
1625         /* Protection of the PI data structures: */
1626         raw_spinlock_t pi_lock;
1627
1628         struct wake_q_node wake_q;
1629
1630 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1631         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1632         struct rb_root pi_waiters;
1633         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1634         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1635         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1636 #endif
1637
1638 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1639         /* mutex deadlock detection */
1640         struct mutex_waiter *blocked_on;
1641 #endif
1642 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1643         unsigned int irq_events;
1644         unsigned long hardirq_enable_ip;
1645         unsigned long hardirq_disable_ip;
1646         unsigned int hardirq_enable_event;
1647         unsigned int hardirq_disable_event;
1648         int hardirqs_enabled;
1649         int hardirq_context;
1650         unsigned long softirq_disable_ip;
1651         unsigned long softirq_enable_ip;
1652         unsigned int softirq_disable_event;
1653         unsigned int softirq_enable_event;
1654         int softirqs_enabled;
1655         int softirq_context;
1656 #endif
1657 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1658 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1659         u64 curr_chain_key;
1660         int lockdep_depth;
1661         unsigned int lockdep_recursion;
1662         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1663         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1664 #endif
1665
1666 /* journalling filesystem info */
1667         void *journal_info;
1668
1669 /* stacked block device info */
1670         struct bio_list *bio_list;
1671
1672 #ifdef CONFIG_BLOCK
1673 /* stack plugging */
1674         struct blk_plug *plug;
1675 #endif
1676
1677 /* VM state */
1678         struct reclaim_state *reclaim_state;
1679
1680         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1681
1682         struct io_context *io_context;
1683
1684         unsigned long ptrace_message;
1685         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1686         struct task_io_accounting ioac;
1687 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1688         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1689         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1690         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1691 #endif
1692 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1693         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1694         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1695         int cpuset_mem_spread_rotor;
1696         int cpuset_slab_spread_rotor;
1697 #endif
1698 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1699         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1700         struct css_set __rcu *cgroups;
1701         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1702         struct list_head cg_list;
1703 #endif
1704 #ifdef CONFIG_FUTEX
1705         struct robust_list_head __user *robust_list;
1706 #ifdef CONFIG_COMPAT
1707         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1708 #endif
1709         struct list_head pi_state_list;
1710         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1711 #endif
1712 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1713         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1714         struct mutex perf_event_mutex;
1715         struct list_head perf_event_list;
1716 #endif
1717 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1718         unsigned long preempt_disable_ip;
1719 #endif
1720 #ifdef CONFIG_NUMA
1721         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1722         short il_next;
1723         short pref_node_fork;
1724 #endif
1725 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1726         int numa_scan_seq;
1727         unsigned int numa_scan_period;
1728         unsigned int numa_scan_period_max;
1729         int numa_preferred_nid;
1730         unsigned long numa_migrate_retry;
1731         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1732         u64 last_task_numa_placement;
1733         u64 last_sum_exec_runtime;
1734         struct callback_head numa_work;
1735
1736         struct list_head numa_entry;
1737         struct numa_group *numa_group;
1738
1739         /*
1740          * numa_faults is an array split into four regions:
1741          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1742          * in this precise order.
1743          *
1744          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1745          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1746          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1747          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1748          * hinting fault was incurred.
1749          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1750          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1751          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1752          */
1753         unsigned long *numa_faults;
1754         unsigned long total_numa_faults;
1755
1756         /*
1757          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1758          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1759          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1760          * weights depending on whether they were shared or private faults
1761          */
1762         unsigned long numa_faults_locality[3];
1763
1764         unsigned long numa_pages_migrated;
1765 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1766
1767 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1768         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1769 #endif
1770
1771         struct rcu_head rcu;
1772
1773         /*
1774          * cache last used pipe for splice
1775          */
1776         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1777
1778         struct page_frag task_frag;
1779
1780 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1781         struct task_delay_info *delays;
1782 #endif
1783 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1784         int make_it_fail;
1785 #endif
1786         /*
1787          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1788          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1789          */
1790         int nr_dirtied;
1791         int nr_dirtied_pause;
1792         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1793
1794 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1795         int latency_record_count;
1796         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1797 #endif
1798         /*
1799          * time slack values; these are used to round up poll() and
1800          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1801          */
1802         unsigned long timer_slack_ns;
1803         unsigned long default_timer_slack_ns;
1804
1805 #ifdef CONFIG_KASAN
1806         unsigned int kasan_depth;
1807 #endif
1808 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1809         /* Index of current stored address in ret_stack */
1810         int curr_ret_stack;
1811         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1812         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1813         /* time stamp for last schedule */
1814         unsigned long long ftrace_timestamp;
1815         /*
1816          * Number of functions that haven't been traced
1817          * because of depth overrun.
1818          */
1819         atomic_t trace_overrun;
1820         /* Pause for the tracing */
1821         atomic_t tracing_graph_pause;
1822 #endif
1823 #ifdef CONFIG_TRACING
1824         /* state flags for use by tracers */
1825         unsigned long trace;
1826         /* bitmask and counter of trace recursion */
1827         unsigned long trace_recursion;
1828 #ifdef CONFIG_WAKEUP_LATENCY_HIST
1829         u64 preempt_timestamp_hist;
1830 #ifdef CONFIG_MISSED_TIMER_OFFSETS_HIST
1831         long timer_offset;
1832 #endif
1833 #endif
1834 #endif /* CONFIG_TRACING */
1835 #ifdef CONFIG_MEMCG
1836         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1837         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1838         int memcg_oom_order;
1839
1840         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1841         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1842 #endif
1843 #ifdef CONFIG_UPROBES
1844         struct uprobe_task *utask;
1845 #endif
1846 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1847         unsigned int    sequential_io;
1848         unsigned int    sequential_io_avg;
1849 #endif
1850 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_BASE
1851         struct rcu_head put_rcu;
1852         int softirq_nestcnt;
1853         unsigned int softirqs_raised;
1854 #endif
1855 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1856 # if defined CONFIG_HIGHMEM || defined CONFIG_X86_32
1857         int kmap_idx;
1858         pte_t kmap_pte[KM_TYPE_NR];
1859 # endif
1860 #endif
1861 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1862         unsigned long   task_state_change;
1863 #endif
1864 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
1865         int xmit_recursion;
1866 #endif
1867         int pagefault_disabled;
1868 /* CPU-specific state of this task */
1869         struct thread_struct thread;
1870 /*
1871  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1872  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1873  *
1874  * Do not put anything below here!
1875  */
1876 };
1877
1878 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1879 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1880 #else
1881 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1882 #endif
1883
1884 #define TNF_MIGRATED    0x01
1885 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1886 #define TNF_SHARED      0x04
1887 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1888 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1889
1890 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1891 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1892 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1893 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1894 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1895 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1896                                         int src_nid, int dst_cpu);
1897 #else
1898 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1899                                    int flags)
1900 {
1901 }
1902 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1903 {
1904         return 0;
1905 }
1906 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1907 {
1908 }
1909 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1910 {
1911 }
1912 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1913                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1914 {
1915         return true;
1916 }
1917 #endif
1918
1919 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1920 {
1921         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1922 }
1923
1924 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1925 {
1926         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1927 }
1928
1929 /*
1930  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1931  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1932  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1933  */
1934 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1935 {
1936         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1937 }
1938
1939 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1940 {
1941         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1942 }
1943
1944 struct pid_namespace;
1945
1946 /*
1947  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1948  * from various namespaces
1949  *
1950  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1951  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1952  *                     current.
1953  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1954  *
1955  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1956  *
1957  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1958  */
1959 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1960                         struct pid_namespace *ns);
1961
1962 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1963 {
1964         return tsk->pid;
1965 }
1966
1967 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1968                                         struct pid_namespace *ns)
1969 {
1970         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1971 }
1972
1973 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1974 {
1975         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1976 }
1977
1978
1979 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1980 {
1981         return tsk->tgid;
1982 }
1983
1984 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1985
1986 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1987 {
1988         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1989 }
1990
1991
1992 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1993 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1994 {
1995         pid_t pid = 0;
1996
1997         rcu_read_lock();
1998         if (pid_alive(tsk))
1999                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2000         rcu_read_unlock();
2001
2002         return pid;
2003 }
2004
2005 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2006 {
2007         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2008 }
2009
2010 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2011                                         struct pid_namespace *ns)
2012 {
2013         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2014 }
2015
2016 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2017 {
2018         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2019 }
2020
2021
2022 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2023                                         struct pid_namespace *ns)
2024 {
2025         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2026 }
2027
2028 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2029 {
2030         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2031 }
2032
2033 /* obsolete, do not use */
2034 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2035 {
2036         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2037 }
2038
2039 /**
2040  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2041  * @p: Task structure to be checked.
2042  *
2043  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2044  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2045  * can be stale and must not be dereferenced.
2046  *
2047  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2048  */
2049 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2050 {
2051         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2052 }
2053
2054 /**
2055  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2056  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2057  * @tsk: Task structure to be checked.
2058  *
2059  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2060  *
2061  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2062  */
2063 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2064 {
2065         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2066 }
2067
2068 extern struct pid *cad_pid;
2069
2070 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2071 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2072
2073 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_BASE
2074 extern void __put_task_struct_cb(struct rcu_head *rhp);
2075
2076 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2077 {
2078         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2079                 call_rcu(&t->put_rcu, __put_task_struct_cb);
2080 }
2081 #else
2082 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2083
2084 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2085 {
2086         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2087                 __put_task_struct(t);
2088 }
2089 #endif
2090
2091 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2092 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2093                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2094 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2095                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2096 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2097 #else
2098 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2099                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2100 {
2101         if (utime)
2102                 *utime = t->utime;
2103         if (stime)
2104                 *stime = t->stime;
2105 }
2106
2107 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2108                                        cputime_t *utimescaled,
2109                                        cputime_t *stimescaled)
2110 {
2111         if (utimescaled)
2112                 *utimescaled = t->utimescaled;
2113         if (stimescaled)
2114                 *stimescaled = t->stimescaled;
2115 }
2116
2117 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2118 {
2119         return t->gtime;
2120 }
2121 #endif
2122 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2123 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2124
2125 /*
2126  * Per process flags
2127  */
2128 #define PF_IN_SOFTIRQ   0x00000001      /* Task is serving softirq */
2129 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2130 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2131 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2132 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2133 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2134 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2135 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2136 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2137 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2138 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2139 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2140 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2141 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2142 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2143 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2144 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2145 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2146 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2147 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2148 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2149 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2150 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2151 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2152 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2153 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2154 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2155 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2156
2157 /*
2158  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2159  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2160  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2161  * There is however an exception to this rule during ptrace
2162  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2163  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2164  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2165  * child is not running and in turn not changing child->flags
2166  * at the same time the parent does it.
2167  */
2168 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2169 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2170 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2171 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2172 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2173         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2174 #define conditional_used_math(condition) \
2175         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2176 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2177         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2178 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2179 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2180 #define used_math() tsk_used_math(current)
2181
2182 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2183  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2184  */
2185 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2186 {
2187         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2188                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2189         return flags;
2190 }
2191
2192 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2193 {
2194         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2195         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2196         return flags;
2197 }
2198
2199 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2200 {
2201         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2202 }
2203
2204 /* Per-process atomic flags. */
2205 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2206 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2207 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2208
2209
2210 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2211         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2212         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2213 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2214         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2215         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2216 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2217         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2218         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2219
2220 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2221 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2222
2223 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2224 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2225 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2226
2227 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2228 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2229 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2230
2231 /*
2232  * task->jobctl flags
2233  */
2234 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2235
2236 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2237 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2238 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2239 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2240 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2241 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2242 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2243
2244 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2245 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2246 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2247 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2248 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2249 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2250 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2251
2252 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2253 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2254
2255 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2256                                     unsigned long mask);
2257 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2258 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2259                                       unsigned long mask);
2260
2261 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2262 {
2263 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2264         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2265         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2266         p->rcu_blocked_node = NULL;
2267         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2268 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2269 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2270         p->rcu_tasks_holdout = false;
2271         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2272         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2273 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2274 }
2275
2276 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2277                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2278 {
2279         task->flags &= ~flags;
2280         task->flags |= orig_flags & flags;
2281 }
2282
2283 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2284                                      const struct cpumask *trial);
2285 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2286                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2287 #ifdef CONFIG_SMP
2288 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2289                                const struct cpumask *new_mask);
2290
2291 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2292                                 const struct cpumask *new_mask);
2293 int migrate_me(void);
2294 void tell_sched_cpu_down_begin(int cpu);
2295 void tell_sched_cpu_down_done(int cpu);
2296
2297 #else
2298 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2299                                       const struct cpumask *new_mask)
2300 {
2301 }
2302 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2303                                        const struct cpumask *new_mask)
2304 {
2305         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2306                 return -EINVAL;
2307         return 0;
2308 }
2309 static inline int migrate_me(void) { return 0; }
2310 static inline void tell_sched_cpu_down_begin(int cpu) { }
2311 static inline void tell_sched_cpu_down_done(int cpu) { }
2312 #endif
2313
2314 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2315 void calc_load_enter_idle(void);
2316 void calc_load_exit_idle(void);
2317 #else
2318 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2319 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2320 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2321
2322 /*
2323  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2324  *
2325  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2326  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2327  *
2328  * Please use one of the three interfaces below.
2329  */
2330 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2331 /*
2332  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2333  */
2334 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2335 extern u64 local_clock(void);
2336 extern u64 running_clock(void);
2337 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2338
2339
2340 extern void sched_clock_init(void);
2341
2342 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2343 static inline void sched_clock_tick(void)
2344 {
2345 }
2346
2347 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2348 {
2349 }
2350
2351 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2352 {
2353 }
2354 #else
2355 /*
2356  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2357  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2358  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2359  * is reliable after all:
2360  */
2361 extern int sched_clock_stable(void);
2362 extern void set_sched_clock_stable(void);
2363 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2364
2365 extern void sched_clock_tick(void);
2366 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2367 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2368 #endif
2369
2370 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2371 /*
2372  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2373  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2374  * slow sched_clocks.
2375  */
2376 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2377 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2378 #else
2379 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2380 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2381 #endif
2382
2383 extern unsigned long long
2384 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2385
2386 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2387 #ifdef CONFIG_SMP
2388 extern void sched_exec(void);
2389 #else
2390 #define sched_exec()   {}
2391 #endif
2392
2393 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2394 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2395
2396 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2397 extern void idle_task_exit(void);
2398 #else
2399 static inline void idle_task_exit(void) {}
2400 #endif
2401
2402 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2403 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2404 #else
2405 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2406 #endif
2407
2408 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2409 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2410 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2411 #else
2412 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2413 #endif
2414
2415 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2416 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2417 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2418 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2419 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2420 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2421 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2422 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2423 #endif
2424 #else
2425 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2426 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2427 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2428 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2429 #endif
2430
2431 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2432 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2433 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2434 /**
2435  * task_nice - return the nice value of a given task.
2436  * @p: the task in question.
2437  *
2438  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2439  */
2440 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2441 {
2442         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2443 }
2444 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2445 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2446 extern int idle_cpu(int cpu);
2447 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2448                               const struct sched_param *);
2449 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2450                                       const struct sched_param *);
2451 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2452                          const struct sched_attr *);
2453 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2454 /**
2455  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2456  * @p: the task in question.
2457  *
2458  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2459  */
2460 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2461 {
2462         return p->pid == 0;
2463 }
2464 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2465 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2466
2467 void yield(void);
2468
2469 union thread_union {
2470         struct thread_info thread_info;
2471         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2472 };
2473
2474 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2475 static inline int kstack_end(void *addr)
2476 {
2477         /* Reliable end of stack detection:
2478          * Some APM bios versions misalign the stack
2479          */
2480         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2481 }
2482 #endif
2483
2484 extern union thread_union init_thread_union;
2485 extern struct task_struct init_task;
2486
2487 extern struct   mm_struct init_mm;
2488
2489 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2490
2491 /*
2492  * find a task by one of its numerical ids
2493  *
2494  * find_task_by_pid_ns():
2495  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2496  * find_task_by_vpid():
2497  *      finds a task by its virtual pid
2498  *
2499  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2500  */
2501
2502 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2503 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2504                 struct pid_namespace *ns);
2505
2506 /* per-UID process charging. */
2507 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2508 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2509 {
2510         atomic_inc(&u->__count);
2511         return u;
2512 }
2513 extern void free_uid(struct user_struct *);
2514
2515 #include <asm/current.h>
2516
2517 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2518
2519 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2520 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2521 extern int wake_up_lock_sleeper(struct task_struct * tsk);
2522 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2523 #ifdef CONFIG_SMP
2524  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2525 #else
2526  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2527 #endif
2528 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2529 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2530
2531 extern void proc_caches_init(void);
2532 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2533 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2534 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2535 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2536
2537 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2538 {
2539         struct task_struct *tsk = current;
2540         siginfo_t __info;
2541         int ret;
2542
2543         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2544         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2545         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2546
2547         return ret;
2548 }
2549
2550 static inline void kernel_signal_stop(void)
2551 {
2552         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2553         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2554                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2555         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2556
2557         schedule();
2558 }
2559
2560 extern void release_task(struct task_struct * p);
2561 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2562 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2563 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2564 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2565 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2566 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2567                                 const struct cred *, u32);
2568 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2569 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2570 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2571 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2572 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2573 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2574 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2575 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2576 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2577 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2578 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2579 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2580
2581 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2582 {
2583         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2584                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2585 }
2586
2587 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2588 {
2589         sigset_t *res = &current->blocked;
2590         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2591                 res = &current->saved_sigmask;
2592         return res;
2593 }
2594
2595 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2596 {
2597         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2598 }
2599
2600 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2601 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2602 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2603 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2604
2605 /*
2606  * True if we are on the alternate signal stack.
2607  */
2608 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2609 {
2610 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2611         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2612                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2613 #else
2614         return sp > current->sas_ss_sp &&
2615                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2616 #endif
2617 }
2618
2619 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2620 {
2621         if (!current->sas_ss_size)
2622                 return SS_DISABLE;
2623
2624         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2625 }
2626
2627 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2628 {
2629         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2630 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2631                 return current->sas_ss_sp;
2632 #else
2633                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2634 #endif
2635         return sp;
2636 }
2637
2638 /*
2639  * Routines for handling mm_structs
2640  */
2641 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2642
2643 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2644 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2645
2646 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2647 {
2648         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2649                 __mmdrop(mm);
2650 }
2651
2652 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_BASE
2653 extern void __mmdrop_delayed(struct rcu_head *rhp);
2654 static inline void mmdrop_delayed(struct mm_struct *mm)
2655 {
2656         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
2657                 call_rcu(&mm->delayed_drop, __mmdrop_delayed);
2658 }
2659 #else
2660 # define mmdrop_delayed(mm)     mmdrop(mm)
2661 #endif
2662
2663 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2664 extern void mmput(struct mm_struct *);
2665 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2666 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2667 /*
2668  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2669  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2670  * succeeds.
2671  */
2672 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2673 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2674 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2675
2676 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2677 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2678                         struct task_struct *, unsigned long);
2679 #else
2680 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2681                         struct task_struct *);
2682
2683 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2684  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2685 static inline int copy_thread_tls(
2686                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2687                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2688 {
2689         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2690 }
2691 #endif
2692 extern void flush_thread(void);
2693 extern void exit_thread(void);
2694
2695 extern void exit_files(struct task_struct *);
2696 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2697
2698 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2699 extern void flush_itimer_signals(void);
2700
2701 extern void do_group_exit(int);
2702
2703 extern int do_execve(struct filename *,
2704                      const char __user * const __user *,
2705                      const char __user * const __user *);
2706 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2707                        const char __user * const __user *,
2708                        const char __user * const __user *,
2709                        int);
2710 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2711 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2712 struct task_struct *fork_idle(int);
2713 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2714
2715 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2716 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2717 {
2718         __set_task_comm(tsk, from, false);
2719 }
2720 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2721
2722 #ifdef CONFIG_SMP
2723 void scheduler_ipi(void);
2724 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2725 #else
2726 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2727 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2728                                                long match_state)
2729 {
2730         return 1;
2731 }
2732 #endif
2733
2734 #define tasklist_empty() \
2735         list_empty(&init_task.tasks)
2736
2737 #define next_task(p) \
2738         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2739
2740 #define for_each_process(p) \
2741         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2742
2743 extern bool current_is_single_threaded(void);
2744
2745 /*
2746  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2747  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2748  */
2749 #define do_each_thread(g, t) \
2750         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2751
2752 #define while_each_thread(g, t) \
2753         while ((t = next_thread(t)) != g)
2754
2755 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2756         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2757
2758 #define for_each_thread(p, t)           \
2759         __for_each_thread((p)->signal, t)
2760
2761 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2762 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2763         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2764
2765 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2766 {
2767         return tsk->signal->nr_threads;
2768 }
2769
2770 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2771 {
2772         return p->exit_signal >= 0;
2773 }
2774
2775 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2776  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2777  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2778  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2779  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2780  */
2781 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2782 {
2783         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2784 }
2785
2786 static inline
2787 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2788 {
2789         return p1->signal == p2->signal;
2790 }
2791
2792 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2793 {
2794         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2795                               struct task_struct, thread_group);
2796 }
2797
2798 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2799 {
2800         return list_empty(&p->thread_group);
2801 }
2802
2803 #define delay_group_leader(p) \
2804                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2805
2806 /*
2807  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2808  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2809  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2810  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2811  *
2812  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2813  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2814  * neither inside nor outside.
2815  */
2816 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2817 {
2818         spin_lock(&p->alloc_lock);
2819 }
2820
2821 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2822 {
2823         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2824 }
2825
2826 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2827                                                         unsigned long *flags);
2828
2829 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2830                                                        unsigned long *flags)
2831 {
2832         struct sighand_struct *ret;
2833
2834         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2835         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2836         return ret;
2837 }
2838
2839 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2840                                                 unsigned long *flags)
2841 {
2842         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2843 }
2844
2845 /**
2846  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2847  * @tsk: task causing the changes
2848  *
2849  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2850  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2851  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2852  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2853  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2854  * synchronization.
2855  */
2856 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2857 {
2858         might_sleep();
2859         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2860 }
2861
2862 /**
2863  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2864  * @tsk: task causing the changes
2865  *
2866  * See threadgroup_change_begin().
2867  */
2868 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2869 {
2870         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2871 }
2872
2873 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2874
2875 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2876 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2877
2878 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2879 {
2880         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2881         task_thread_info(p)->task = p;
2882 }
2883
2884 /*
2885  * Return the address of the last usable long on the stack.
2886  *
2887  * When the stack grows down, this is just above the thread
2888  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2889  *
2890  * When the stack grows up, this is the highest address.
2891  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2892  */
2893 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2894 {
2895 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2896         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2897 #else
2898         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2899 #endif
2900 }
2901
2902 #endif
2903 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2904                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2905
2906 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2907 {
2908         void *stack = task_stack_page(current);
2909
2910         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2911 }
2912
2913 extern void thread_info_cache_init(void);
2914
2915 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2916 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2917 {
2918         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2919
2920         do {    /* Skip over canary */
2921                 n++;
2922         } while (!*n);
2923
2924         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2925 }
2926 #endif
2927 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2928
2929 /* set thread flags in other task's structures
2930  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2931  */
2932 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2933 {
2934         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2935 }
2936
2937 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2938 {
2939         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2940 }
2941
2942 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2943 {
2944         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2945 }
2946
2947 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2948 {
2949         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2950 }
2951
2952 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2953 {
2954         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2955 }
2956
2957 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2958 {
2959         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2960 }
2961
2962 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2963 {
2964         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2965 }
2966
2967 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2968 {
2969         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2970 }
2971
2972 #ifdef CONFIG_PREEMPT_LAZY
2973 static inline void set_tsk_need_resched_lazy(struct task_struct *tsk)
2974 {
2975         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED_LAZY);
2976 }
2977
2978 static inline void clear_tsk_need_resched_lazy(struct task_struct *tsk)
2979 {
2980         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED_LAZY);
2981 }
2982
2983 static inline int test_tsk_need_resched_lazy(struct task_struct *tsk)
2984 {
2985         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED_LAZY));
2986 }
2987
2988 static inline int need_resched_lazy(void)
2989 {
2990         return test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED_LAZY);
2991 }
2992
2993 static inline int need_resched_now(void)
2994 {
2995         return test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED);
2996 }
2997
2998 #else
2999 static inline void clear_tsk_need_resched_lazy(struct task_struct *tsk) { }
3000 static inline int need_resched_lazy(void) { return 0; }
3001
3002 static inline int need_resched_now(void)
3003 {
3004         return test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED);
3005 }
3006
3007 #endif
3008
3009 static inline int restart_syscall(void)
3010 {
3011         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3012         return -ERESTARTNOINTR;
3013 }
3014
3015 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3016 {
3017         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3018 }
3019
3020 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3021 {
3022         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3023 }
3024
3025 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3026 {
3027         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3028 }
3029
3030 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3031 {
3032         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3033                 return 0;
3034         if (!signal_pending(p))
3035                 return 0;
3036
3037         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3038 }
3039
3040 static inline bool __task_is_stopped_or_traced(struct task_struct *task)
3041 {
3042         if (task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED))
3043                 return true;
3044 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
3045         if (task->saved_state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED))
3046                 return true;
3047 #endif
3048         return false;
3049 }
3050
3051 static inline bool task_is_stopped_or_traced(struct task_struct *task)
3052 {
3053         bool traced_stopped;
3054
3055 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
3056         unsigned long flags;
3057
3058         raw_spin_lock_irqsave(&task->pi_lock, flags);
3059         traced_stopped = __task_is_stopped_or_traced(task);
3060         raw_spin_unlock_irqrestore(&task->pi_lock, flags);
3061 #else
3062         traced_stopped = __task_is_stopped_or_traced(task);
3063 #endif
3064         return traced_stopped;
3065 }
3066
3067 static inline bool task_is_traced(struct task_struct *task)
3068 {
3069         bool traced = false;
3070
3071         if (task->state & __TASK_TRACED)
3072                 return true;
3073 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
3074         /* in case the task is sleeping on tasklist_lock */
3075         raw_spin_lock_irq(&task->pi_lock);
3076         if (task->state & __TASK_TRACED)
3077                 traced = true;
3078         else if (task->saved_state & __TASK_TRACED)
3079                 traced = true;
3080         raw_spin_unlock_irq(&task->pi_lock);
3081 #endif
3082         return traced;
3083 }
3084
3085 /*
3086  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3087  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3088  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3089  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3090  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3091  */
3092 extern int _cond_resched(void);
3093
3094 #define cond_resched() ({                       \
3095         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3096         _cond_resched();                        \
3097 })
3098
3099 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3100
3101 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3102         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3103         __cond_resched_lock(lock);                              \
3104 })
3105
3106 #ifndef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
3107 extern int __cond_resched_softirq(void);
3108
3109 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3110         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3111         __cond_resched_softirq();                                       \
3112 })
3113 #else
3114 # define cond_resched_softirq()         cond_resched()
3115 #endif
3116
3117 static inline void cond_resched_rcu(void)
3118 {
3119 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3120         rcu_read_unlock();
3121         cond_resched();
3122         rcu_read_lock();
3123 #endif
3124 }
3125
3126 /*
3127  * Does a critical section need to be broken due to another
3128  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3129  * but a general need for low latency)
3130  */
3131 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3132 {
3133 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3134         return spin_is_contended(lock);
3135 #else
3136         return 0;
3137 #endif
3138 }
3139
3140 /*
3141  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3142  * polling state.
3143  */
3144 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3145 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3146 {
3147         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3148 }
3149
3150 static inline void __current_set_polling(void)
3151 {
3152         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3153 }
3154
3155 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3156 {
3157         __current_set_polling();
3158
3159         /*
3160          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3161          * paired by resched_curr()
3162          */
3163         smp_mb__after_atomic();
3164
3165         return unlikely(tif_need_resched());
3166 }
3167
3168 static inline void __current_clr_polling(void)
3169 {
3170         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3171 }
3172
3173 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3174 {
3175         __current_clr_polling();
3176
3177         /*
3178          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3179          * paired by resched_curr()
3180          */
3181         smp_mb__after_atomic();
3182
3183         return unlikely(tif_need_resched());
3184 }
3185
3186 #else
3187 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3188 static inline void __current_set_polling(void) { }
3189 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3190
3191 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3192 {
3193         return unlikely(tif_need_resched());
3194 }
3195 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3196 {
3197         return unlikely(tif_need_resched());
3198 }
3199 #endif
3200
3201 static inline void current_clr_polling(void)
3202 {
3203         __current_clr_polling();
3204
3205         /*
3206          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3207          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3208          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3209          * fold.
3210          */
3211         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3212
3213         preempt_fold_need_resched();
3214 }
3215
3216 static __always_inline bool need_resched(void)
3217 {
3218         return unlikely(tif_need_resched());
3219 }
3220
3221 /*
3222  * Thread group CPU time accounting.
3223  */
3224 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3225 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3226
3227 /*
3228  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3229  * Wake the task if so.
3230  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3231  * callers must hold sighand->siglock.
3232  */
3233 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3234 extern void recalc_sigpending(void);
3235
3236 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3237
3238 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3239 {
3240         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3241 }
3242 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3243 {
3244         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3245 }
3246
3247 /*
3248  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3249  */
3250 #ifdef CONFIG_SMP
3251
3252 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3253 {
3254         return task_thread_info(p)->cpu;
3255 }
3256
3257 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3258 {
3259         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3260 }
3261
3262 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3263
3264 #else
3265
3266 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3267 {
3268         return 0;
3269 }
3270
3271 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3272 {
3273 }
3274
3275 #endif /* CONFIG_SMP */
3276
3277 static inline int __migrate_disabled(struct task_struct *p)
3278 {
3279 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
3280         return p->migrate_disable;
3281 #else
3282         return 0;
3283 #endif
3284 }
3285
3286 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
3287 static inline const struct cpumask *tsk_cpus_allowed(struct task_struct *p)
3288 {
3289         if (__migrate_disabled(p))
3290                 return cpumask_of(task_cpu(p));
3291
3292         return &p->cpus_allowed;
3293 }
3294
3295 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
3296 {
3297         if (__migrate_disabled(p))
3298                 return 1;
3299         return p->nr_cpus_allowed;
3300 }
3301
3302 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3303 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3304
3305 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3306 extern struct task_group root_task_group;
3307 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3308
3309 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3310                                         struct task_struct *tsk);
3311
3312 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3313 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3314 {
3315         tsk->ioac.rchar += amt;
3316 }
3317
3318 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3319 {
3320         tsk->ioac.wchar += amt;
3321 }
3322
3323 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3324 {
3325         tsk->ioac.syscr++;
3326 }
3327
3328 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3329 {
3330         tsk->ioac.syscw++;
3331 }
3332 #else
3333 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3334 {
3335 }
3336
3337 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3338 {
3339 }
3340
3341 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3342 {
3343 }
3344
3345 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3346 {
3347 }
3348 #endif
3349
3350 #ifndef TASK_SIZE_OF
3351 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3352 #endif
3353
3354 #ifdef CONFIG_MEMCG
3355 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3356 #else
3357 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3358 {
3359 }
3360 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3361
3362 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3363                 unsigned int limit)
3364 {
3365         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3366 }
3367
3368 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3369                 unsigned int limit)
3370 {
3371         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3372 }
3373
3374 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3375 {
3376         return task_rlimit(current, limit);
3377 }
3378
3379 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3380 {
3381         return task_rlimit_max(current, limit);
3382 }
3383
3384 #endif