GNU Linux-libre 4.4.289-gnu1
[releases.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(void);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
382 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
383 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
384                                   void __user *buffer,
385                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
386 extern unsigned int  softlockup_panic;
387 extern unsigned int  hardlockup_panic;
388 void lockup_detector_init(void);
389 #else
390 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
391 {
392 }
393 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
397 {
398 }
399 static inline void lockup_detector_init(void)
400 {
401 }
402 #endif
403
404 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
405 void reset_hung_task_detector(void);
406 #else
407 static inline void reset_hung_task_detector(void)
408 {
409 }
410 #endif
411
412 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
413 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
414
415 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
416 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
417
418 /* Is this address in the __sched functions? */
419 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
420
421 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
422 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
423 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
426 asmlinkage void schedule(void);
427 extern void schedule_preempt_disabled(void);
428
429 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
430
431 static inline void io_schedule(void)
432 {
433         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
434 }
435
436 struct nsproxy;
437 struct user_namespace;
438
439 #ifdef CONFIG_MMU
440 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
441 extern unsigned long
442 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
443                        unsigned long, unsigned long);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
446                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
447                           unsigned long flags);
448 #else
449 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
450 #endif
451
452 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
453 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
454 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
455
456 /* mm flags */
457
458 /* for SUID_DUMP_* above */
459 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
460 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
461
462 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
463 /*
464  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
465  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
466  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
467  * value.
468  */
469 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
470 {
471         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
472 }
473
474 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
475 {
476         return __get_dumpable(mm->flags);
477 }
478
479 /* coredump filter bits */
480 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
481 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
482 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
484 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
485 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
487 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
488 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
489
490 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
491 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
492 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
493         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
494 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
495         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
496          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
497
498 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
500 #else
501 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
502 #endif
503                                         /* leave room for more dump flags */
504 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
505 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
506 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
507
508 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
509 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
510
511 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
512
513 struct sighand_struct {
514         atomic_t                count;
515         struct k_sigaction      action[_NSIG];
516         spinlock_t              siglock;
517         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
518 };
519
520 struct pacct_struct {
521         int                     ac_flag;
522         long                    ac_exitcode;
523         unsigned long           ac_mem;
524         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
525         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
526 };
527
528 struct cpu_itimer {
529         cputime_t expires;
530         cputime_t incr;
531         u32 error;
532         u32 incr_error;
533 };
534
535 /**
536  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
537  * @utime: time spent in user mode
538  * @stime: time spent in system mode
539  * @lock: protects the above two fields
540  *
541  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
542  * monotonicity.
543  */
544 struct prev_cputime {
545 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
546         cputime_t utime;
547         cputime_t stime;
548         raw_spinlock_t lock;
549 #endif
550 };
551
552 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
553 {
554 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
555         prev->utime = prev->stime = 0;
556         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
557 #endif
558 }
559
560 /**
561  * struct task_cputime - collected CPU time counts
562  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
563  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
564  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
565  *
566  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
567  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
568  * these counts together and treat all three of them in parallel.
569  */
570 struct task_cputime {
571         cputime_t utime;
572         cputime_t stime;
573         unsigned long long sum_exec_runtime;
574 };
575
576 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
577 #define virt_exp        utime
578 #define prof_exp        stime
579 #define sched_exp       sum_exec_runtime
580
581 #define INIT_CPUTIME    \
582         (struct task_cputime) {                                 \
583                 .utime = 0,                                     \
584                 .stime = 0,                                     \
585                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
586         }
587
588 /*
589  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
590  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
591  */
592 struct task_cputime_atomic {
593         atomic64_t utime;
594         atomic64_t stime;
595         atomic64_t sum_exec_runtime;
596 };
597
598 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
599         (struct task_cputime_atomic) {                          \
600                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
601                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
602                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
603         }
604
605 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
606
607 /*
608  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
609  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
610  *
611  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
612  */
613 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
614
615 /*
616  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
617  * which states that during context switches:
618  *
619  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
620  *
621  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
622  * Note: See finish_task_switch().
623  */
624 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
625
626 /**
627  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
628  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
629  * @running:            true when there are timers running and
630  *                      @cputime_atomic receives updates.
631  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
632  *                      process of checking for thread group timers.
633  *
634  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
635  * used for thread group CPU timer calculations.
636  */
637 struct thread_group_cputimer {
638         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
639         bool running;
640         bool checking_timer;
641 };
642
643 #include <linux/rwsem.h>
644 struct autogroup;
645
646 /*
647  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
648  * locking, because a shared signal_struct always
649  * implies a shared sighand_struct, so locking
650  * sighand_struct is always a proper superset of
651  * the locking of signal_struct.
652  */
653 struct signal_struct {
654         atomic_t                sigcnt;
655         atomic_t                live;
656         int                     nr_threads;
657         struct list_head        thread_head;
658
659         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
660
661         /* current thread group signal load-balancing target: */
662         struct task_struct      *curr_target;
663
664         /* shared signal handling: */
665         struct sigpending       shared_pending;
666
667         /* thread group exit support */
668         int                     group_exit_code;
669         /* overloaded:
670          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
671          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
672          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
673          */
674         int                     notify_count;
675         struct task_struct      *group_exit_task;
676
677         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
678         int                     group_stop_count;
679         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
680
681         /*
682          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
683          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
684          * to this process instead of 'init'. The service manager is
685          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
686          * the process until it calls wait(). All children of this
687          * process will inherit a flag if they should look for a
688          * child_subreaper process at exit.
689          */
690         unsigned int            is_child_subreaper:1;
691         unsigned int            has_child_subreaper:1;
692
693         /* POSIX.1b Interval Timers */
694         int                     posix_timer_id;
695         struct list_head        posix_timers;
696
697         /* ITIMER_REAL timer for the process */
698         struct hrtimer real_timer;
699         struct pid *leader_pid;
700         ktime_t it_real_incr;
701
702         /*
703          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
704          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
705          * values are defined to 0 and 1 respectively
706          */
707         struct cpu_itimer it[2];
708
709         /*
710          * Thread group totals for process CPU timers.
711          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
712          */
713         struct thread_group_cputimer cputimer;
714
715         /* Earliest-expiration cache. */
716         struct task_cputime cputime_expires;
717
718         struct list_head cpu_timers[3];
719
720         struct pid *tty_old_pgrp;
721
722         /* boolean value for session group leader */
723         int leader;
724
725         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
726
727 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
728         struct autogroup *autogroup;
729 #endif
730         /*
731          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
732          * and for reaped dead child processes forked by this group.
733          * Live threads maintain their own counters and add to these
734          * in __exit_signal, except for the group leader.
735          */
736         seqlock_t stats_lock;
737         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
738         cputime_t gtime;
739         cputime_t cgtime;
740         struct prev_cputime prev_cputime;
741         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
742         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
743         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
744         unsigned long maxrss, cmaxrss;
745         struct task_io_accounting ioac;
746
747         /*
748          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
749          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
750          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
751          * other than jiffies.)
752          */
753         unsigned long long sum_sched_runtime;
754
755         /*
756          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
757          * because there is no reader checking a limit that actually needs
758          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
759          * alone is a single word that can safely be read normally.
760          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
761          * protect this instead of the siglock, because they really
762          * have no need to disable irqs.
763          */
764         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
765
766 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
767         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
768 #endif
769 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
770         struct taskstats *stats;
771 #endif
772 #ifdef CONFIG_AUDIT
773         unsigned audit_tty;
774         unsigned audit_tty_log_passwd;
775         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
776 #endif
777
778         oom_flags_t oom_flags;
779         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
780         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
781                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
782
783         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
784                                          * credential calculations
785                                          * (notably. ptrace) */
786 };
787
788 /*
789  * Bits in flags field of signal_struct.
790  */
791 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
792 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
793 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
794 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
795 /*
796  * Pending notifications to parent.
797  */
798 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
799 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
800 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
801
802 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
803
804 #define SIGNAL_STOP_MASK (SIGNAL_CLD_MASK | SIGNAL_STOP_STOPPED | \
805                           SIGNAL_STOP_CONTINUED)
806
807 static inline void signal_set_stop_flags(struct signal_struct *sig,
808                                          unsigned int flags)
809 {
810         WARN_ON(sig->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT|SIGNAL_GROUP_COREDUMP));
811         sig->flags = (sig->flags & ~SIGNAL_STOP_MASK) | flags;
812 }
813
814 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
815 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
816 {
817         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
818                 (sig->group_exit_task != NULL);
819 }
820
821 /*
822  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
823  */
824 struct user_struct {
825         atomic_t __count;       /* reference count */
826         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
827         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
828 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
829         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
830         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
831 #endif
832 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
833         atomic_t fanotify_listeners;
834 #endif
835 #ifdef CONFIG_EPOLL
836         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
837 #endif
838 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
839         /* protected by mq_lock */
840         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
841 #endif
842         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
843         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
844         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
845
846 #ifdef CONFIG_KEYS
847         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
848         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
849 #endif
850
851         /* Hash table maintenance information */
852         struct hlist_node uidhash_node;
853         kuid_t uid;
854
855 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
856         atomic_long_t locked_vm;
857 #endif
858 };
859
860 extern int uids_sysfs_init(void);
861
862 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
863
864 extern struct user_struct root_user;
865 #define INIT_USER (&root_user)
866
867
868 struct backing_dev_info;
869 struct reclaim_state;
870
871 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
872 struct sched_info {
873         /* cumulative counters */
874         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
875         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
876
877         /* timestamps */
878         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
879                            last_queued; /* when we were last queued to run */
880 };
881 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
882
883 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
884 struct task_delay_info {
885         spinlock_t      lock;
886         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
887
888         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
889          *
890          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
891          * u64 XXX_delay;
892          * u32 XXX_count;
893          *
894          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
895          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
896          */
897
898         /*
899          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
900          * associated with the operation is added to XXX_delay.
901          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
902          */
903         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
904         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
905         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
906         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
907                                 /* io operations performed */
908         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
909                                 /* io operations performed */
910
911         u64 freepages_start;
912         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
913         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
914 };
915 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
916
917 static inline int sched_info_on(void)
918 {
919 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
920         return 1;
921 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
922         extern int delayacct_on;
923         return delayacct_on;
924 #else
925         return 0;
926 #endif
927 }
928
929 enum cpu_idle_type {
930         CPU_IDLE,
931         CPU_NOT_IDLE,
932         CPU_NEWLY_IDLE,
933         CPU_MAX_IDLE_TYPES
934 };
935
936 /*
937  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
938  */
939 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
940 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
941
942 /*
943  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
944  * callers have already marked the task as woken internally,
945  * and can thus carry on. A common use case is being able to
946  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
947  * released.
948  *
949  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
950  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
951  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
952  *
953  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
954  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
955  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
956  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
957  * waker can just skip it.
958  *
959  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
960  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
961  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
962  * not used again will be easy to see by inspection.
963  *
964  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
965  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
966  * wakeup condition has in fact occurred.
967  */
968 struct wake_q_node {
969         struct wake_q_node *next;
970 };
971
972 struct wake_q_head {
973         struct wake_q_node *first;
974         struct wake_q_node **lastp;
975 };
976
977 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
978
979 #define WAKE_Q(name)                                    \
980         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
981
982 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
983                        struct task_struct *task);
984 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
985
986 /*
987  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
988  */
989 #ifdef CONFIG_SMP
990 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
991 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
992 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
993 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
994 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
995 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
996 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
997 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
998 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
999 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1000 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1001 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1002 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1003 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1004
1005 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1006 static inline int cpu_smt_flags(void)
1007 {
1008         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1009 }
1010 #endif
1011
1012 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1013 static inline int cpu_core_flags(void)
1014 {
1015         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1016 }
1017 #endif
1018
1019 #ifdef CONFIG_NUMA
1020 static inline int cpu_numa_flags(void)
1021 {
1022         return SD_NUMA;
1023 }
1024 #endif
1025
1026 struct sched_domain_attr {
1027         int relax_domain_level;
1028 };
1029
1030 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1031         .relax_domain_level = -1,                       \
1032 }
1033
1034 extern int sched_domain_level_max;
1035
1036 struct sched_group;
1037
1038 struct sched_domain {
1039         /* These fields must be setup */
1040         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1041         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1042         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1043         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1044         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1045         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1046         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1047         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1048         unsigned int busy_idx;
1049         unsigned int idle_idx;
1050         unsigned int newidle_idx;
1051         unsigned int wake_idx;
1052         unsigned int forkexec_idx;
1053         unsigned int smt_gain;
1054
1055         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1056         int flags;                      /* See SD_* */
1057         int level;
1058
1059         /* Runtime fields. */
1060         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1061         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1062         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1063
1064         /* idle_balance() stats */
1065         u64 max_newidle_lb_cost;
1066         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1067
1068 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1069         /* load_balance() stats */
1070         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1071         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1072         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1073         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1074         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1075         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1076         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1077         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1078
1079         /* Active load balancing */
1080         unsigned int alb_count;
1081         unsigned int alb_failed;
1082         unsigned int alb_pushed;
1083
1084         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1085         unsigned int sbe_count;
1086         unsigned int sbe_balanced;
1087         unsigned int sbe_pushed;
1088
1089         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1090         unsigned int sbf_count;
1091         unsigned int sbf_balanced;
1092         unsigned int sbf_pushed;
1093
1094         /* try_to_wake_up() stats */
1095         unsigned int ttwu_wake_remote;
1096         unsigned int ttwu_move_affine;
1097         unsigned int ttwu_move_balance;
1098 #endif
1099 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1100         char *name;
1101 #endif
1102         union {
1103                 void *private;          /* used during construction */
1104                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1105         };
1106
1107         unsigned int span_weight;
1108         /*
1109          * Span of all CPUs in this domain.
1110          *
1111          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1112          * by attaching extra space to the end of the structure,
1113          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1114          */
1115         unsigned long span[0];
1116 };
1117
1118 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1119 {
1120         return to_cpumask(sd->span);
1121 }
1122
1123 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1124                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1125
1126 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1127 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1128 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1129
1130 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1131
1132 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1133 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1134
1135 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1136
1137 struct sd_data {
1138         struct sched_domain **__percpu sd;
1139         struct sched_group **__percpu sg;
1140         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1141 };
1142
1143 struct sched_domain_topology_level {
1144         sched_domain_mask_f mask;
1145         sched_domain_flags_f sd_flags;
1146         int                 flags;
1147         int                 numa_level;
1148         struct sd_data      data;
1149 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1150         char                *name;
1151 #endif
1152 };
1153
1154 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1155 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1156
1157 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1158 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1159 #else
1160 # define SD_INIT_NAME(type)
1161 #endif
1162
1163 #else /* CONFIG_SMP */
1164
1165 struct sched_domain_attr;
1166
1167 static inline void
1168 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1169                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1170 {
1171 }
1172
1173 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1174 {
1175         return true;
1176 }
1177
1178 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1179
1180
1181 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1182
1183
1184 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1185 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1186 #else
1187 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1188 #endif
1189
1190 struct audit_context;           /* See audit.c */
1191 struct mempolicy;
1192 struct pipe_inode_info;
1193 struct uts_namespace;
1194
1195 struct load_weight {
1196         unsigned long weight;
1197         u32 inv_weight;
1198 };
1199
1200 /*
1201  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1202  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1203  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1204  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1205  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1206  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1207  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1208  * blocked sched_entities.
1209  * The 64 bit load_sum can:
1210  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1211  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1212  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1213  */
1214 struct sched_avg {
1215         u64 last_update_time, load_sum;
1216         u32 util_sum, period_contrib;
1217         unsigned long load_avg, util_avg;
1218 };
1219
1220 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1221 struct sched_statistics {
1222         u64                     wait_start;
1223         u64                     wait_max;
1224         u64                     wait_count;
1225         u64                     wait_sum;
1226         u64                     iowait_count;
1227         u64                     iowait_sum;
1228
1229         u64                     sleep_start;
1230         u64                     sleep_max;
1231         s64                     sum_sleep_runtime;
1232
1233         u64                     block_start;
1234         u64                     block_max;
1235         u64                     exec_max;
1236         u64                     slice_max;
1237
1238         u64                     nr_migrations_cold;
1239         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1240         u64                     nr_failed_migrations_running;
1241         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1242         u64                     nr_forced_migrations;
1243
1244         u64                     nr_wakeups;
1245         u64                     nr_wakeups_sync;
1246         u64                     nr_wakeups_migrate;
1247         u64                     nr_wakeups_local;
1248         u64                     nr_wakeups_remote;
1249         u64                     nr_wakeups_affine;
1250         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1251         u64                     nr_wakeups_passive;
1252         u64                     nr_wakeups_idle;
1253 };
1254 #endif
1255
1256 struct sched_entity {
1257         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1258         struct rb_node          run_node;
1259         struct list_head        group_node;
1260         unsigned int            on_rq;
1261
1262         u64                     exec_start;
1263         u64                     sum_exec_runtime;
1264         u64                     vruntime;
1265         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1266
1267         u64                     nr_migrations;
1268
1269 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1270         struct sched_statistics statistics;
1271 #endif
1272
1273 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1274         int                     depth;
1275         struct sched_entity     *parent;
1276         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1277         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1278         /* rq "owned" by this entity/group: */
1279         struct cfs_rq           *my_q;
1280 #endif
1281
1282 #ifdef CONFIG_SMP
1283         /* Per entity load average tracking */
1284         struct sched_avg        avg;
1285 #endif
1286 };
1287
1288 struct sched_rt_entity {
1289         struct list_head run_list;
1290         unsigned long timeout;
1291         unsigned long watchdog_stamp;
1292         unsigned int time_slice;
1293
1294         struct sched_rt_entity *back;
1295 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1296         struct sched_rt_entity  *parent;
1297         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1298         struct rt_rq            *rt_rq;
1299         /* rq "owned" by this entity/group: */
1300         struct rt_rq            *my_q;
1301 #endif
1302 };
1303
1304 struct sched_dl_entity {
1305         struct rb_node  rb_node;
1306
1307         /*
1308          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1309          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1310          * the next sched_setattr().
1311          */
1312         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1313         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1314         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1315         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1316         u64 dl_density;         /* 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 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1393         /*
1394          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1395          * must be the first element of task_struct.
1396          */
1397         struct thread_info thread_info;
1398 #endif
1399         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1400         void *stack;
1401         atomic_t usage;
1402         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1403         unsigned int ptrace;
1404
1405 #ifdef CONFIG_SMP
1406         struct llist_node wake_entry;
1407         int on_cpu;
1408 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1409         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1410 #endif
1411         unsigned int wakee_flips;
1412         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1413         struct task_struct *last_wakee;
1414
1415         int wake_cpu;
1416 #endif
1417         int on_rq;
1418
1419         int prio, static_prio, normal_prio;
1420         unsigned int rt_priority;
1421         const struct sched_class *sched_class;
1422         struct sched_entity se;
1423         struct sched_rt_entity rt;
1424 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1425         struct task_group *sched_task_group;
1426 #endif
1427         struct sched_dl_entity dl;
1428
1429 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1430         /* list of struct preempt_notifier: */
1431         struct hlist_head preempt_notifiers;
1432 #endif
1433
1434 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1435         unsigned int btrace_seq;
1436 #endif
1437
1438         unsigned int policy;
1439         int nr_cpus_allowed;
1440         cpumask_t cpus_allowed;
1441
1442 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1443         int rcu_read_lock_nesting;
1444         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1445         struct list_head rcu_node_entry;
1446         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1447 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1448 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1449         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1450         bool rcu_tasks_holdout;
1451         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1452         int rcu_tasks_idle_cpu;
1453 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1454
1455 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1456         struct sched_info sched_info;
1457 #endif
1458
1459         struct list_head tasks;
1460 #ifdef CONFIG_SMP
1461         struct plist_node pushable_tasks;
1462         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1463 #endif
1464
1465         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1466         /* per-thread vma caching */
1467         u64 vmacache_seqnum;
1468         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1469 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1470         struct task_rss_stat    rss_stat;
1471 #endif
1472 /* task state */
1473         int exit_state;
1474         int exit_code, exit_signal;
1475         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1476         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1477
1478         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1479         unsigned int personality;
1480
1481         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1482         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1483         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1484         unsigned sched_migrated:1;
1485         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1486
1487         /* unserialized, strictly 'current' */
1488         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1489         unsigned in_iowait:1;
1490 #ifdef CONFIG_MEMCG
1491         unsigned memcg_may_oom:1;
1492 #endif
1493 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1494         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1495 #endif
1496 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1497         unsigned brk_randomized:1;
1498 #endif
1499 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1500         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
1501         unsigned no_cgroup_migration:1;
1502 #endif
1503
1504         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1505
1506         struct restart_block restart_block;
1507
1508         pid_t pid;
1509         pid_t tgid;
1510
1511 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1512         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1513         unsigned long stack_canary;
1514 #endif
1515         /*
1516          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1517          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1518          * p->real_parent->pid)
1519          */
1520         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1521         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1522         /*
1523          * children/sibling forms the list of my natural children
1524          */
1525         struct list_head children;      /* list of my children */
1526         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1527         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1528
1529         /*
1530          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1531          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1532          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1533          */
1534         struct list_head ptraced;
1535         struct list_head ptrace_entry;
1536
1537         /* PID/PID hash table linkage. */
1538         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1539         struct list_head thread_group;
1540         struct list_head thread_node;
1541
1542         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1543         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1544         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1545
1546         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1547         cputime_t gtime;
1548         struct prev_cputime prev_cputime;
1549 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1550         seqlock_t vtime_seqlock;
1551         unsigned long long vtime_snap;
1552         enum {
1553                 VTIME_SLEEPING = 0,
1554                 VTIME_USER,
1555                 VTIME_SYS,
1556         } vtime_snap_whence;
1557 #endif
1558         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1559         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1560         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1561 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1562         unsigned long min_flt, maj_flt;
1563
1564         struct task_cputime cputime_expires;
1565         struct list_head cpu_timers[3];
1566
1567 /* process credentials */
1568         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1569         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1570                                          * credentials (COW) */
1571         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1572                                          * credentials (COW) */
1573         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1574                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1575                                        it with task_lock())
1576                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1577 /* file system info */
1578         struct nameidata *nameidata;
1579 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1580 /* ipc stuff */
1581         struct sysv_sem sysvsem;
1582         struct sysv_shm sysvshm;
1583 #endif
1584 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1585 /* hung task detection */
1586         unsigned long last_switch_count;
1587 #endif
1588 /* filesystem information */
1589         struct fs_struct *fs;
1590 /* open file information */
1591         struct files_struct *files;
1592 /* namespaces */
1593         struct nsproxy *nsproxy;
1594 /* signal handlers */
1595         struct signal_struct *signal;
1596         struct sighand_struct *sighand;
1597
1598         sigset_t blocked, real_blocked;
1599         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1600         struct sigpending pending;
1601
1602         unsigned long sas_ss_sp;
1603         size_t sas_ss_size;
1604
1605         struct callback_head *task_works;
1606
1607         struct audit_context *audit_context;
1608 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1609         kuid_t loginuid;
1610         unsigned int sessionid;
1611 #endif
1612         struct seccomp seccomp;
1613
1614 /* Thread group tracking */
1615         u64 parent_exec_id;
1616         u64 self_exec_id;
1617 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1618  * mempolicy */
1619         spinlock_t alloc_lock;
1620
1621         /* Protection of the PI data structures: */
1622         raw_spinlock_t pi_lock;
1623
1624         struct wake_q_node wake_q;
1625
1626 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1627         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1628         struct rb_root pi_waiters;
1629         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1630         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1631         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1632 #endif
1633
1634 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1635         /* mutex deadlock detection */
1636         struct mutex_waiter *blocked_on;
1637 #endif
1638 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1639         unsigned int irq_events;
1640         unsigned long hardirq_enable_ip;
1641         unsigned long hardirq_disable_ip;
1642         unsigned int hardirq_enable_event;
1643         unsigned int hardirq_disable_event;
1644         int hardirqs_enabled;
1645         int hardirq_context;
1646         unsigned long softirq_disable_ip;
1647         unsigned long softirq_enable_ip;
1648         unsigned int softirq_disable_event;
1649         unsigned int softirq_enable_event;
1650         int softirqs_enabled;
1651         int softirq_context;
1652 #endif
1653 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1654 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1655         u64 curr_chain_key;
1656         int lockdep_depth;
1657         unsigned int lockdep_recursion;
1658         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1659         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1660 #endif
1661
1662 /* journalling filesystem info */
1663         void *journal_info;
1664
1665 /* stacked block device info */
1666         struct bio_list *bio_list;
1667
1668 #ifdef CONFIG_BLOCK
1669 /* stack plugging */
1670         struct blk_plug *plug;
1671 #endif
1672
1673 /* VM state */
1674         struct reclaim_state *reclaim_state;
1675
1676         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1677
1678         struct io_context *io_context;
1679
1680         unsigned long ptrace_message;
1681         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1682         struct task_io_accounting ioac;
1683 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1684         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1685         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1686         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1687 #endif
1688 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1689         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1690         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1691         int cpuset_mem_spread_rotor;
1692         int cpuset_slab_spread_rotor;
1693 #endif
1694 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1695         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1696         struct css_set __rcu *cgroups;
1697         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1698         struct list_head cg_list;
1699 #endif
1700 #ifdef CONFIG_FUTEX
1701         struct robust_list_head __user *robust_list;
1702 #ifdef CONFIG_COMPAT
1703         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1704 #endif
1705         struct list_head pi_state_list;
1706         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1707         struct mutex futex_exit_mutex;
1708         unsigned int futex_state;
1709 #endif
1710 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1711         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1712         struct mutex perf_event_mutex;
1713         struct list_head perf_event_list;
1714 #endif
1715 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1716         unsigned long preempt_disable_ip;
1717 #endif
1718 #ifdef CONFIG_NUMA
1719         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1720         short il_next;
1721         short pref_node_fork;
1722 #endif
1723 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1724         int numa_scan_seq;
1725         unsigned int numa_scan_period;
1726         unsigned int numa_scan_period_max;
1727         int numa_preferred_nid;
1728         unsigned long numa_migrate_retry;
1729         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1730         u64 last_task_numa_placement;
1731         u64 last_sum_exec_runtime;
1732         struct callback_head numa_work;
1733
1734         struct list_head numa_entry;
1735         struct numa_group *numa_group;
1736
1737         /*
1738          * numa_faults is an array split into four regions:
1739          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1740          * in this precise order.
1741          *
1742          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1743          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1744          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1745          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1746          * hinting fault was incurred.
1747          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1748          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1749          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1750          */
1751         unsigned long *numa_faults;
1752         unsigned long total_numa_faults;
1753
1754         /*
1755          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1756          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1757          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1758          * weights depending on whether they were shared or private faults
1759          */
1760         unsigned long numa_faults_locality[3];
1761
1762         unsigned long numa_pages_migrated;
1763 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1764
1765 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1766         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1767 #endif
1768
1769         struct rcu_head rcu;
1770
1771         /*
1772          * cache last used pipe for splice
1773          */
1774         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1775
1776         struct page_frag task_frag;
1777
1778 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1779         struct task_delay_info *delays;
1780 #endif
1781 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1782         int make_it_fail;
1783 #endif
1784         /*
1785          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1786          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1787          */
1788         int nr_dirtied;
1789         int nr_dirtied_pause;
1790         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1791
1792 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1793         int latency_record_count;
1794         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1795 #endif
1796         /*
1797          * time slack values; these are used to round up poll() and
1798          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1799          */
1800         unsigned long timer_slack_ns;
1801         unsigned long default_timer_slack_ns;
1802
1803 #ifdef CONFIG_KASAN
1804         unsigned int kasan_depth;
1805 #endif
1806 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1807         /* Index of current stored address in ret_stack */
1808         int curr_ret_stack;
1809         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1810         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1811         /* time stamp for last schedule */
1812         unsigned long long ftrace_timestamp;
1813         /*
1814          * Number of functions that haven't been traced
1815          * because of depth overrun.
1816          */
1817         atomic_t trace_overrun;
1818         /* Pause for the tracing */
1819         atomic_t tracing_graph_pause;
1820 #endif
1821 #ifdef CONFIG_TRACING
1822         /* state flags for use by tracers */
1823         unsigned long trace;
1824         /* bitmask and counter of trace recursion */
1825         unsigned long trace_recursion;
1826 #endif /* CONFIG_TRACING */
1827 #ifdef CONFIG_MEMCG
1828         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1829         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1830         int memcg_oom_order;
1831
1832         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1833         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1834 #endif
1835 #ifdef CONFIG_UPROBES
1836         struct uprobe_task *utask;
1837 #endif
1838 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1839         unsigned int    sequential_io;
1840         unsigned int    sequential_io_avg;
1841 #endif
1842 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1843         unsigned long   task_state_change;
1844 #endif
1845         int pagefault_disabled;
1846 /* CPU-specific state of this task */
1847         struct thread_struct thread;
1848 /*
1849  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1850  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1851  *
1852  * Do not put anything below here!
1853  */
1854 };
1855
1856 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1857 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1858 #else
1859 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1860 #endif
1861
1862 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1863 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1864
1865 #define TNF_MIGRATED    0x01
1866 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1867 #define TNF_SHARED      0x04
1868 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1869 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1870
1871 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1872 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1873 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1874 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1875 extern void task_numa_free(struct task_struct *p, bool final);
1876 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1877                                         int src_nid, int dst_cpu);
1878 #else
1879 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1880                                    int flags)
1881 {
1882 }
1883 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1884 {
1885         return 0;
1886 }
1887 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1888 {
1889 }
1890 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p, bool final)
1891 {
1892 }
1893 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1894                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1895 {
1896         return true;
1897 }
1898 #endif
1899
1900 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1901 {
1902         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1903 }
1904
1905 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1906 {
1907         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1908 }
1909
1910 /*
1911  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1912  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1913  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1914  */
1915 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1916 {
1917         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1918 }
1919
1920 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1921 {
1922         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1923 }
1924
1925 struct pid_namespace;
1926
1927 /*
1928  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1929  * from various namespaces
1930  *
1931  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1932  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1933  *                     current.
1934  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1935  *
1936  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1937  *
1938  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1939  */
1940 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1941                         struct pid_namespace *ns);
1942
1943 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1944 {
1945         return tsk->pid;
1946 }
1947
1948 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1949                                         struct pid_namespace *ns)
1950 {
1951         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1952 }
1953
1954 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1955 {
1956         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1957 }
1958
1959
1960 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1961 {
1962         return tsk->tgid;
1963 }
1964
1965
1966 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1967
1968 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1969                                         struct pid_namespace *ns)
1970 {
1971         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1972 }
1973
1974 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1975 {
1976         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1977 }
1978
1979
1980 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1981                                         struct pid_namespace *ns)
1982 {
1983         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1984 }
1985
1986 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1987 {
1988         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1989 }
1990
1991 static inline pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1992 {
1993         return __task_pid_nr_ns(tsk, __PIDTYPE_TGID, ns);
1994 }
1995
1996 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1997 {
1998         return __task_pid_nr_ns(tsk, __PIDTYPE_TGID, NULL);
1999 }
2000
2001 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2002 {
2003         pid_t pid = 0;
2004
2005         rcu_read_lock();
2006         if (pid_alive(tsk))
2007                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2008         rcu_read_unlock();
2009
2010         return pid;
2011 }
2012
2013 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2014 {
2015         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2016 }
2017
2018 /* obsolete, do not use */
2019 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2020 {
2021         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2022 }
2023
2024 /**
2025  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2026  * @p: Task structure to be checked.
2027  *
2028  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2029  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2030  * can be stale and must not be dereferenced.
2031  *
2032  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2033  */
2034 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2035 {
2036         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2037 }
2038
2039 /**
2040  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2041  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2042  * @tsk: Task structure to be checked.
2043  *
2044  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2045  *
2046  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2047  */
2048 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2049 {
2050         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2051 }
2052
2053 extern struct pid *cad_pid;
2054
2055 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2056 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2057
2058 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2059
2060 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2061 {
2062         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2063                 __put_task_struct(t);
2064 }
2065
2066 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2067 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2068                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2069 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2070                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2071 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2072 #else
2073 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2074                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2075 {
2076         if (utime)
2077                 *utime = t->utime;
2078         if (stime)
2079                 *stime = t->stime;
2080 }
2081
2082 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2083                                        cputime_t *utimescaled,
2084                                        cputime_t *stimescaled)
2085 {
2086         if (utimescaled)
2087                 *utimescaled = t->utimescaled;
2088         if (stimescaled)
2089                 *stimescaled = t->stimescaled;
2090 }
2091
2092 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2093 {
2094         return t->gtime;
2095 }
2096 #endif
2097 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2098 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2099
2100 /*
2101  * Per process flags
2102  */
2103 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2104 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2105 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2106 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2107 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2108 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2109 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2110 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2111 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2112 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2113 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2114 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2115 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2116 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2117 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2118 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2119 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2120 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2121 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2122 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2123 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2124 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2125 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2126 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2127 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2128 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2129
2130 /*
2131  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2132  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2133  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2134  * There is however an exception to this rule during ptrace
2135  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2136  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2137  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2138  * child is not running and in turn not changing child->flags
2139  * at the same time the parent does it.
2140  */
2141 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2142 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2143 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2144 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2145 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2146         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2147 #define conditional_used_math(condition) \
2148         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2149 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2150         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2151 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2152 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2153 #define used_math() tsk_used_math(current)
2154
2155 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2156  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2157  */
2158 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2159 {
2160         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2161                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2162         return flags;
2163 }
2164
2165 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2166 {
2167         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2168         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2169         return flags;
2170 }
2171
2172 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2173 {
2174         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2175 }
2176
2177 /* Per-process atomic flags. */
2178 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2179 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2180 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2181 #define PFA_SPEC_SSB_DISABLE            4       /* Speculative Store Bypass disabled */
2182 #define PFA_SPEC_SSB_FORCE_DISABLE      5       /* Speculative Store Bypass force disabled*/
2183 #define PFA_SPEC_IB_DISABLE             6       /* Indirect branch speculation restricted */
2184 #define PFA_SPEC_IB_FORCE_DISABLE       7       /* Indirect branch speculation permanently restricted */
2185
2186
2187 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2188         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2189         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2190 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2191         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2192         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2193 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2194         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2195         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2196
2197 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2198 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2199
2200 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2201 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2202 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2203
2204 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2205 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2206 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2207
2208 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
2209 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
2210 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
2211
2212 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
2213 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
2214
2215 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
2216 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
2217 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
2218
2219 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
2220 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
2221
2222 /*
2223  * task->jobctl flags
2224  */
2225 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2226
2227 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2228 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2229 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2230 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2231 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2232 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2233 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2234
2235 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2236 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2237 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2238 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2239 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2240 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2241 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2242
2243 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2244 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2245
2246 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2247                                     unsigned long mask);
2248 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2249 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2250                                       unsigned long mask);
2251
2252 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2253 {
2254 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2255         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2256         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2257         p->rcu_blocked_node = NULL;
2258         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2259 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2260 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2261         p->rcu_tasks_holdout = false;
2262         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2263         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2264 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2265 }
2266
2267 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2268                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2269 {
2270         task->flags &= ~flags;
2271         task->flags |= orig_flags & flags;
2272 }
2273
2274 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2275                                      const struct cpumask *trial);
2276 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2277                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2278 #ifdef CONFIG_SMP
2279 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2280                                const struct cpumask *new_mask);
2281
2282 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2283                                 const struct cpumask *new_mask);
2284 #else
2285 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2286                                       const struct cpumask *new_mask)
2287 {
2288 }
2289 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2290                                        const struct cpumask *new_mask)
2291 {
2292         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2293                 return -EINVAL;
2294         return 0;
2295 }
2296 #endif
2297
2298 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2299 void calc_load_enter_idle(void);
2300 void calc_load_exit_idle(void);
2301 #else
2302 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2303 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2304 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2305
2306 /*
2307  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2308  *
2309  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2310  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2311  *
2312  * Please use one of the three interfaces below.
2313  */
2314 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2315 /*
2316  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2317  */
2318 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2319 extern u64 local_clock(void);
2320 extern u64 running_clock(void);
2321 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2322
2323
2324 extern void sched_clock_init(void);
2325
2326 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2327 static inline void sched_clock_tick(void)
2328 {
2329 }
2330
2331 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2332 {
2333 }
2334
2335 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2336 {
2337 }
2338 #else
2339 /*
2340  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2341  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2342  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2343  * is reliable after all:
2344  */
2345 extern int sched_clock_stable(void);
2346 extern void set_sched_clock_stable(void);
2347 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2348
2349 extern void sched_clock_tick(void);
2350 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2351 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2352 #endif
2353
2354 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2355 /*
2356  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2357  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2358  * slow sched_clocks.
2359  */
2360 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2361 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2362 #else
2363 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2364 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2365 #endif
2366
2367 extern unsigned long long
2368 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2369
2370 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2371 #ifdef CONFIG_SMP
2372 extern void sched_exec(void);
2373 #else
2374 #define sched_exec()   {}
2375 #endif
2376
2377 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2378 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2379
2380 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2381 extern void idle_task_exit(void);
2382 #else
2383 static inline void idle_task_exit(void) {}
2384 #endif
2385
2386 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2387 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2388 #else
2389 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2390 #endif
2391
2392 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2393 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2394 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2395 #else
2396 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2397 #endif
2398
2399 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2400 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2401 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2402 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2403 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2404 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2405 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2406 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2407 #endif
2408 #else
2409 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2410 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2411 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2412 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2413 #endif
2414
2415 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2416 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2417 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2418 /**
2419  * task_nice - return the nice value of a given task.
2420  * @p: the task in question.
2421  *
2422  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2423  */
2424 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2425 {
2426         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2427 }
2428 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2429 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2430 extern int idle_cpu(int cpu);
2431 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2432                               const struct sched_param *);
2433 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2434                                       const struct sched_param *);
2435 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2436                          const struct sched_attr *);
2437 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2438 /**
2439  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2440  * @p: the task in question.
2441  *
2442  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2443  */
2444 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2445 {
2446         return p->pid == 0;
2447 }
2448 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2449 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2450
2451 void yield(void);
2452
2453 union thread_union {
2454 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2455         struct thread_info thread_info;
2456 #endif
2457         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2458 };
2459
2460 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2461 static inline int kstack_end(void *addr)
2462 {
2463         /* Reliable end of stack detection:
2464          * Some APM bios versions misalign the stack
2465          */
2466         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2467 }
2468 #endif
2469
2470 extern union thread_union init_thread_union;
2471 extern struct task_struct init_task;
2472
2473 extern struct   mm_struct init_mm;
2474
2475 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2476
2477 /*
2478  * find a task by one of its numerical ids
2479  *
2480  * find_task_by_pid_ns():
2481  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2482  * find_task_by_vpid():
2483  *      finds a task by its virtual pid
2484  *
2485  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2486  */
2487
2488 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2489 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2490                 struct pid_namespace *ns);
2491
2492 /* per-UID process charging. */
2493 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2494 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2495 {
2496         atomic_inc(&u->__count);
2497         return u;
2498 }
2499 extern void free_uid(struct user_struct *);
2500
2501 #include <asm/current.h>
2502
2503 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2504
2505 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2506 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2507 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2508 #ifdef CONFIG_SMP
2509  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2510 #else
2511  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2512 #endif
2513 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2514 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2515
2516 extern void proc_caches_init(void);
2517 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2518 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2519 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2520 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2521
2522 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2523 {
2524         struct task_struct *tsk = current;
2525         siginfo_t __info;
2526         int ret;
2527
2528         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2529         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2530         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2531
2532         return ret;
2533 }
2534
2535 static inline void kernel_signal_stop(void)
2536 {
2537         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2538         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2539                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2540         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2541
2542         schedule();
2543 }
2544
2545 extern void release_task(struct task_struct * p);
2546 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2547 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2548 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2549 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2550 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2551 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2552                                 const struct cred *, u32);
2553 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2554 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2555 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2556 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2557 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2558 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2559 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2560 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2561 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2562 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2563 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2564 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2565
2566 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2567 {
2568         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2569                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2570 }
2571
2572 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2573 {
2574         sigset_t *res = &current->blocked;
2575         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2576                 res = &current->saved_sigmask;
2577         return res;
2578 }
2579
2580 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2581 {
2582         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2583 }
2584
2585 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2586 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2587 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2588 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2589
2590 /*
2591  * True if we are on the alternate signal stack.
2592  */
2593 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2594 {
2595 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2596         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2597                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2598 #else
2599         return sp > current->sas_ss_sp &&
2600                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2601 #endif
2602 }
2603
2604 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2605 {
2606         if (!current->sas_ss_size)
2607                 return SS_DISABLE;
2608
2609         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2610 }
2611
2612 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2613 {
2614         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2615 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2616                 return current->sas_ss_sp;
2617 #else
2618                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2619 #endif
2620         return sp;
2621 }
2622
2623 /*
2624  * Routines for handling mm_structs
2625  */
2626 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2627
2628 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2629 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2630 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2631 {
2632         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2633                 __mmdrop(mm);
2634 }
2635
2636 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2637 {
2638         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2639 }
2640
2641 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2642 extern void mmput(struct mm_struct *);
2643 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2644 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2645 /*
2646  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2647  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2648  * succeeds.
2649  */
2650 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2651 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct on exit() */
2652 extern void exit_mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2653 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct on exec() */
2654 extern void exec_mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2655
2656 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2657 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2658                         struct task_struct *, unsigned long);
2659 #else
2660 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2661                         struct task_struct *);
2662
2663 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2664  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2665 static inline int copy_thread_tls(
2666                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2667                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2668 {
2669         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2670 }
2671 #endif
2672 extern void flush_thread(void);
2673 extern void exit_thread(void);
2674
2675 extern void exit_files(struct task_struct *);
2676 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2677
2678 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2679 extern void flush_itimer_signals(void);
2680
2681 extern void do_group_exit(int);
2682
2683 extern int do_execve(struct filename *,
2684                      const char __user * const __user *,
2685                      const char __user * const __user *);
2686 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2687                        const char __user * const __user *,
2688                        const char __user * const __user *,
2689                        int);
2690 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2691 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2692 struct task_struct *fork_idle(int);
2693 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2694
2695 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2696 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2697 {
2698         __set_task_comm(tsk, from, false);
2699 }
2700
2701 extern char *__get_task_comm(char *to, size_t len, struct task_struct *tsk);
2702 #define get_task_comm(buf, tsk) ({                      \
2703         BUILD_BUG_ON(sizeof(buf) != TASK_COMM_LEN);     \
2704         __get_task_comm(buf, sizeof(buf), tsk);         \
2705 })
2706
2707 #ifdef CONFIG_SMP
2708 void scheduler_ipi(void);
2709 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2710 #else
2711 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2712 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2713                                                long match_state)
2714 {
2715         return 1;
2716 }
2717 #endif
2718
2719 #define tasklist_empty() \
2720         list_empty(&init_task.tasks)
2721
2722 #define next_task(p) \
2723         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2724
2725 #define for_each_process(p) \
2726         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2727
2728 extern bool current_is_single_threaded(void);
2729
2730 /*
2731  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2732  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2733  */
2734 #define do_each_thread(g, t) \
2735         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2736
2737 #define while_each_thread(g, t) \
2738         while ((t = next_thread(t)) != g)
2739
2740 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2741         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2742
2743 #define for_each_thread(p, t)           \
2744         __for_each_thread((p)->signal, t)
2745
2746 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2747 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2748         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2749
2750 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2751 {
2752         return tsk->signal->nr_threads;
2753 }
2754
2755 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2756 {
2757         return p->exit_signal >= 0;
2758 }
2759
2760 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2761  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2762  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2763  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2764  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2765  */
2766 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2767 {
2768         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2769 }
2770
2771 static inline
2772 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2773 {
2774         return p1->signal == p2->signal;
2775 }
2776
2777 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2778 {
2779         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2780                               struct task_struct, thread_group);
2781 }
2782
2783 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2784 {
2785         return list_empty(&p->thread_group);
2786 }
2787
2788 #define delay_group_leader(p) \
2789                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2790
2791 /*
2792  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2793  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2794  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2795  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2796  *
2797  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2798  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2799  * neither inside nor outside.
2800  */
2801 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2802 {
2803         spin_lock(&p->alloc_lock);
2804 }
2805
2806 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2807 {
2808         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2809 }
2810
2811 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2812                                                         unsigned long *flags);
2813
2814 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2815                                                        unsigned long *flags)
2816 {
2817         struct sighand_struct *ret;
2818
2819         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2820         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2821         return ret;
2822 }
2823
2824 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2825                                                 unsigned long *flags)
2826 {
2827         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2828 }
2829
2830 /**
2831  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2832  * @tsk: task causing the changes
2833  *
2834  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2835  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2836  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2837  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2838  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2839  * synchronization.
2840  */
2841 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2842 {
2843         might_sleep();
2844         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2845 }
2846
2847 /**
2848  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2849  * @tsk: task causing the changes
2850  *
2851  * See threadgroup_change_begin().
2852  */
2853 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2854 {
2855         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2856 }
2857
2858 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2859
2860 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
2861 {
2862         return &task->thread_info;
2863 }
2864
2865 /*
2866  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
2867  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
2868  * that could get freed out from under you.
2869  */
2870 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
2871 {
2872         return task->stack;
2873 }
2874
2875 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
2876
2877 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
2878 {
2879         return task->stack;
2880 }
2881
2882 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
2883
2884 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2885 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
2886
2887 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2888 {
2889         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2890         task_thread_info(p)->task = p;
2891 }
2892
2893 /*
2894  * Return the address of the last usable long on the stack.
2895  *
2896  * When the stack grows down, this is just above the thread
2897  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2898  *
2899  * When the stack grows up, this is the highest address.
2900  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2901  */
2902 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2903 {
2904 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2905         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2906 #else
2907         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2908 #endif
2909 }
2910
2911 #endif
2912
2913 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
2914 {
2915         return task_stack_page(tsk);
2916 }
2917
2918 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
2919
2920 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2921                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2922
2923 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2924 {
2925         void *stack = task_stack_page(current);
2926
2927         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2928 }
2929
2930 extern void thread_info_cache_init(void);
2931
2932 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2933 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2934 {
2935         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2936
2937         do {    /* Skip over canary */
2938                 n++;
2939         } while (!*n);
2940
2941         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2942 }
2943 #endif
2944 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2945
2946 /* set thread flags in other task's structures
2947  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2948  */
2949 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2950 {
2951         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2952 }
2953
2954 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2955 {
2956         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2957 }
2958
2959 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2960 {
2961         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2962 }
2963
2964 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2965 {
2966         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2967 }
2968
2969 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2970 {
2971         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2972 }
2973
2974 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2975 {
2976         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2977 }
2978
2979 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2980 {
2981         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2982 }
2983
2984 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2985 {
2986         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2987 }
2988
2989 static inline int restart_syscall(void)
2990 {
2991         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2992         return -ERESTARTNOINTR;
2993 }
2994
2995 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2996 {
2997         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2998 }
2999
3000 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3001 {
3002         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3003 }
3004
3005 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3006 {
3007         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3008 }
3009
3010 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3011 {
3012         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3013                 return 0;
3014         if (!signal_pending(p))
3015                 return 0;
3016
3017         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3018 }
3019
3020 /*
3021  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3022  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3023  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3024  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3025  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3026  */
3027 extern int _cond_resched(void);
3028
3029 #define cond_resched() ({                       \
3030         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3031         _cond_resched();                        \
3032 })
3033
3034 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3035
3036 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3037         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3038         __cond_resched_lock(lock);                              \
3039 })
3040
3041 extern int __cond_resched_softirq(void);
3042
3043 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3044         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3045         __cond_resched_softirq();                                       \
3046 })
3047
3048 static inline void cond_resched_rcu(void)
3049 {
3050 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3051         rcu_read_unlock();
3052         cond_resched();
3053         rcu_read_lock();
3054 #endif
3055 }
3056
3057 /*
3058  * Does a critical section need to be broken due to another
3059  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3060  * but a general need for low latency)
3061  */
3062 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3063 {
3064 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3065         return spin_is_contended(lock);
3066 #else
3067         return 0;
3068 #endif
3069 }
3070
3071 /*
3072  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3073  * polling state.
3074  */
3075 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3076 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3077 {
3078         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3079 }
3080
3081 static inline void __current_set_polling(void)
3082 {
3083         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3084 }
3085
3086 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3087 {
3088         __current_set_polling();
3089
3090         /*
3091          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3092          * paired by resched_curr()
3093          */
3094         smp_mb__after_atomic();
3095
3096         return unlikely(tif_need_resched());
3097 }
3098
3099 static inline void __current_clr_polling(void)
3100 {
3101         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3102 }
3103
3104 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3105 {
3106         __current_clr_polling();
3107
3108         /*
3109          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3110          * paired by resched_curr()
3111          */
3112         smp_mb__after_atomic();
3113
3114         return unlikely(tif_need_resched());
3115 }
3116
3117 #else
3118 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3119 static inline void __current_set_polling(void) { }
3120 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3121
3122 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3123 {
3124         return unlikely(tif_need_resched());
3125 }
3126 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3127 {
3128         return unlikely(tif_need_resched());
3129 }
3130 #endif
3131
3132 static inline void current_clr_polling(void)
3133 {
3134         __current_clr_polling();
3135
3136         /*
3137          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3138          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3139          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3140          * fold.
3141          */
3142         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3143
3144         preempt_fold_need_resched();
3145 }
3146
3147 static __always_inline bool need_resched(void)
3148 {
3149         return unlikely(tif_need_resched());
3150 }
3151
3152 /*
3153  * Thread group CPU time accounting.
3154  */
3155 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3156 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3157
3158 /*
3159  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3160  * Wake the task if so.
3161  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3162  * callers must hold sighand->siglock.
3163  */
3164 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3165 extern void recalc_sigpending(void);
3166
3167 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3168
3169 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3170 {
3171         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3172 }
3173 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3174 {
3175         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3176 }
3177
3178 /*
3179  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3180  */
3181 #ifdef CONFIG_SMP
3182
3183 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3184 {
3185 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3186         return p->cpu;
3187 #else
3188         return task_thread_info(p)->cpu;
3189 #endif
3190 }
3191
3192 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3193 {
3194         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3195 }
3196
3197 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3198
3199 #else
3200
3201 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3202 {
3203         return 0;
3204 }
3205
3206 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3207 {
3208 }
3209
3210 #endif /* CONFIG_SMP */
3211
3212 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3213 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3214
3215 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3216 extern struct task_group root_task_group;
3217 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3218
3219 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3220                                         struct task_struct *tsk);
3221
3222 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3223 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3224 {
3225         tsk->ioac.rchar += amt;
3226 }
3227
3228 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3229 {
3230         tsk->ioac.wchar += amt;
3231 }
3232
3233 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3234 {
3235         tsk->ioac.syscr++;
3236 }
3237
3238 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3239 {
3240         tsk->ioac.syscw++;
3241 }
3242 #else
3243 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3244 {
3245 }
3246
3247 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3248 {
3249 }
3250
3251 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3252 {
3253 }
3254
3255 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3256 {
3257 }
3258 #endif
3259
3260 #ifndef TASK_SIZE_OF
3261 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3262 #endif
3263
3264 #ifdef CONFIG_MEMCG
3265 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3266 #else
3267 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3268 {
3269 }
3270 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3271
3272 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3273                 unsigned int limit)
3274 {
3275         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3276 }
3277
3278 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3279                 unsigned int limit)
3280 {
3281         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3282 }
3283
3284 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3285 {
3286         return task_rlimit(current, limit);
3287 }
3288
3289 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3290 {
3291         return task_rlimit_max(current, limit);
3292 }
3293
3294 #endif