]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - include/linux/sched.h
Merge branch 'efi-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/kcov.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 cpu_load_update_nohz_start(void);
181 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
182 #else
183 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
184 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
185 #endif
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_NEW                2048
223 #define TASK_STATE_MAX          4096
224
225 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
226
227 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
228                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
229
230 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
231 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
232 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
233 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
234
235 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
236
237 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
238 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
239 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
240
241 /* get_task_state() */
242 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
243                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
244                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
245
246 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
247 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
248 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
249                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
250 #define task_contributes_to_load(task)  \
251                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
252                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
253                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
254
255 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
256
257 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
258         do {                                                    \
259                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
260                 (tsk)->state = (state_value);                   \
261         } while (0)
262 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
263         do {                                                    \
264                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
265                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));      \
266         } while (0)
267
268 #define __set_current_state(state_value)                        \
269         do {                                                    \
270                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
271                 current->state = (state_value);                 \
272         } while (0)
273 #define set_current_state(state_value)                          \
274         do {                                                    \
275                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
276                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
277         } while (0)
278
279 #else
280
281 /*
282  * @tsk had better be current, or you get to keep the pieces.
283  *
284  * The only reason is that computing current can be more expensive than
285  * using a pointer that's already available.
286  *
287  * Therefore, see set_current_state().
288  */
289 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
290         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
291 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
292         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
293
294 /*
295  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
296  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
297  * actually sleep:
298  *
299  *   for (;;) {
300  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
301  *      if (!need_sleep)
302  *              break;
303  *
304  *      schedule();
305  *   }
306  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
307  *
308  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
309  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
310  * use __set_current_state().
311  *
312  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
313  *
314  *      need_sleep = false;
315  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
316  *
317  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
318  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
319  *
320  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
321  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
322  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
323  *
324  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
325  *
326  * Also see the comments of try_to_wake_up().
327  */
328 #define __set_current_state(state_value)                \
329         do { current->state = (state_value); } while (0)
330 #define set_current_state(state_value)                  \
331         smp_store_mb(current->state, (state_value))
332
333 #endif
334
335 /* Task command name length */
336 #define TASK_COMM_LEN 16
337
338 #include <linux/spinlock.h>
339
340 /*
341  * This serializes "schedule()" and also protects
342  * the run-queue from deletions/modifications (but
343  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
344  * a separate lock).
345  */
346 extern rwlock_t tasklist_lock;
347 extern spinlock_t mmlist_lock;
348
349 struct task_struct;
350
351 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
352 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
353 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
354
355 extern void sched_init(void);
356 extern void sched_init_smp(void);
357 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
358 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
359 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
360
361 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
362
363 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
364
365 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
366 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
367 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
368 extern int get_nohz_timer_target(void);
369 #else
370 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
371 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
372 #endif
373
374 /*
375  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
376  */
377 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
378
379 static inline void show_state(void)
380 {
381         show_state_filter(0);
382 }
383
384 extern void show_regs(struct pt_regs *);
385
386 /*
387  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
388  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
389  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
390  */
391 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
392
393 extern void cpu_init (void);
394 extern void trap_init(void);
395 extern void update_process_times(int user);
396 extern void scheduler_tick(void);
397 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
398 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
399 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
400
401 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
402 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
403 #else
404 # define sched_cpu_dying        NULL
405 #endif
406
407 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
408
409 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
410 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
411 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
412 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
413 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
414 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
415                                   void __user *buffer,
416                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
417 extern unsigned int  softlockup_panic;
418 extern unsigned int  hardlockup_panic;
419 void lockup_detector_init(void);
420 #else
421 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
422 {
423 }
424 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
425 {
426 }
427 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
428 {
429 }
430 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
431 {
432 }
433 static inline void lockup_detector_init(void)
434 {
435 }
436 #endif
437
438 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
439 void reset_hung_task_detector(void);
440 #else
441 static inline void reset_hung_task_detector(void)
442 {
443 }
444 #endif
445
446 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
447 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
448
449 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
450 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
451
452 /* Is this address in the __sched functions? */
453 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
454
455 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
456 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
457 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
458 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
459 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
460 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
461 asmlinkage void schedule(void);
462 extern void schedule_preempt_disabled(void);
463
464 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
465
466 static inline void io_schedule(void)
467 {
468         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
469 }
470
471 void __noreturn do_task_dead(void);
472
473 struct nsproxy;
474 struct user_namespace;
475
476 #ifdef CONFIG_MMU
477 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
478 extern unsigned long
479 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
480                        unsigned long, unsigned long);
481 extern unsigned long
482 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
483                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
484                           unsigned long flags);
485 #else
486 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
487 #endif
488
489 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
490 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
491 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
492
493 /* mm flags */
494
495 /* for SUID_DUMP_* above */
496 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
497 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
498
499 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
500 /*
501  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
502  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
503  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
504  * value.
505  */
506 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
507 {
508         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
509 }
510
511 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
512 {
513         return __get_dumpable(mm->flags);
514 }
515
516 /* coredump filter bits */
517 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
518 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
519 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
520 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
521 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
522 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
523 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
524 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
525 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
526
527 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
528 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
529 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
530         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
531 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
532         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
533          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
534
535 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
536 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
537 #else
538 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
539 #endif
540                                         /* leave room for more dump flags */
541 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
542 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
543 /*
544  * This one-shot flag is dropped due to necessity of changing exe once again
545  * on NFS restore
546  */
547 //#define MMF_EXE_FILE_CHANGED  18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
548
549 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
550 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
551 #define MMF_OOM_SKIP            21      /* mm is of no interest for the OOM killer */
552 #define MMF_UNSTABLE            22      /* mm is unstable for copy_from_user */
553 #define MMF_HUGE_ZERO_PAGE      23      /* mm has ever used the global huge zero page */
554
555 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
556
557 struct sighand_struct {
558         atomic_t                count;
559         struct k_sigaction      action[_NSIG];
560         spinlock_t              siglock;
561         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
562 };
563
564 struct pacct_struct {
565         int                     ac_flag;
566         long                    ac_exitcode;
567         unsigned long           ac_mem;
568         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
569         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
570 };
571
572 struct cpu_itimer {
573         cputime_t expires;
574         cputime_t incr;
575         u32 error;
576         u32 incr_error;
577 };
578
579 /**
580  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
581  * @utime: time spent in user mode
582  * @stime: time spent in system mode
583  * @lock: protects the above two fields
584  *
585  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
586  * monotonicity.
587  */
588 struct prev_cputime {
589 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
590         cputime_t utime;
591         cputime_t stime;
592         raw_spinlock_t lock;
593 #endif
594 };
595
596 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
597 {
598 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
599         prev->utime = prev->stime = 0;
600         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
601 #endif
602 }
603
604 /**
605  * struct task_cputime - collected CPU time counts
606  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
607  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
608  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
609  *
610  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
611  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
612  * these counts together and treat all three of them in parallel.
613  */
614 struct task_cputime {
615         cputime_t utime;
616         cputime_t stime;
617         unsigned long long sum_exec_runtime;
618 };
619
620 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
621 #define virt_exp        utime
622 #define prof_exp        stime
623 #define sched_exp       sum_exec_runtime
624
625 #define INIT_CPUTIME    \
626         (struct task_cputime) {                                 \
627                 .utime = 0,                                     \
628                 .stime = 0,                                     \
629                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
630         }
631
632 /*
633  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
634  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
635  */
636 struct task_cputime_atomic {
637         atomic64_t utime;
638         atomic64_t stime;
639         atomic64_t sum_exec_runtime;
640 };
641
642 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
643         (struct task_cputime_atomic) {                          \
644                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
645                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
646                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
647         }
648
649 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
650
651 /*
652  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
653  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
654  *
655  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
656  */
657 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
658
659 /*
660  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
661  * which states that during context switches:
662  *
663  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
664  *
665  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
666  * Note: See finish_task_switch().
667  */
668 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
669
670 /**
671  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
672  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
673  * @running:            true when there are timers running and
674  *                      @cputime_atomic receives updates.
675  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
676  *                      process of checking for thread group timers.
677  *
678  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
679  * used for thread group CPU timer calculations.
680  */
681 struct thread_group_cputimer {
682         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
683         bool running;
684         bool checking_timer;
685 };
686
687 #include <linux/rwsem.h>
688 struct autogroup;
689
690 /*
691  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
692  * locking, because a shared signal_struct always
693  * implies a shared sighand_struct, so locking
694  * sighand_struct is always a proper superset of
695  * the locking of signal_struct.
696  */
697 struct signal_struct {
698         atomic_t                sigcnt;
699         atomic_t                live;
700         int                     nr_threads;
701         struct list_head        thread_head;
702
703         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
704
705         /* current thread group signal load-balancing target: */
706         struct task_struct      *curr_target;
707
708         /* shared signal handling: */
709         struct sigpending       shared_pending;
710
711         /* thread group exit support */
712         int                     group_exit_code;
713         /* overloaded:
714          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
715          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
716          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
717          */
718         int                     notify_count;
719         struct task_struct      *group_exit_task;
720
721         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
722         int                     group_stop_count;
723         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
724
725         /*
726          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
727          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
728          * to this process instead of 'init'. The service manager is
729          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
730          * the process until it calls wait(). All children of this
731          * process will inherit a flag if they should look for a
732          * child_subreaper process at exit.
733          */
734         unsigned int            is_child_subreaper:1;
735         unsigned int            has_child_subreaper:1;
736
737 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
738
739         /* POSIX.1b Interval Timers */
740         int                     posix_timer_id;
741         struct list_head        posix_timers;
742
743         /* ITIMER_REAL timer for the process */
744         struct hrtimer real_timer;
745         ktime_t it_real_incr;
746
747         /*
748          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
749          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
750          * values are defined to 0 and 1 respectively
751          */
752         struct cpu_itimer it[2];
753
754         /*
755          * Thread group totals for process CPU timers.
756          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
757          */
758         struct thread_group_cputimer cputimer;
759
760         /* Earliest-expiration cache. */
761         struct task_cputime cputime_expires;
762
763         struct list_head cpu_timers[3];
764
765 #endif
766
767         struct pid *leader_pid;
768
769 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
770         atomic_t tick_dep_mask;
771 #endif
772
773         struct pid *tty_old_pgrp;
774
775         /* boolean value for session group leader */
776         int leader;
777
778         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
779
780 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
781         struct autogroup *autogroup;
782 #endif
783         /*
784          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
785          * and for reaped dead child processes forked by this group.
786          * Live threads maintain their own counters and add to these
787          * in __exit_signal, except for the group leader.
788          */
789         seqlock_t stats_lock;
790         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
791         cputime_t gtime;
792         cputime_t cgtime;
793         struct prev_cputime prev_cputime;
794         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
795         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
796         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
797         unsigned long maxrss, cmaxrss;
798         struct task_io_accounting ioac;
799
800         /*
801          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
802          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
803          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
804          * other than jiffies.)
805          */
806         unsigned long long sum_sched_runtime;
807
808         /*
809          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
810          * because there is no reader checking a limit that actually needs
811          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
812          * alone is a single word that can safely be read normally.
813          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
814          * protect this instead of the siglock, because they really
815          * have no need to disable irqs.
816          */
817         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
818
819 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
820         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
823         struct taskstats *stats;
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_AUDIT
826         unsigned audit_tty;
827         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
828 #endif
829
830         /*
831          * Thread is the potential origin of an oom condition; kill first on
832          * oom
833          */
834         bool oom_flag_origin;
835         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
836         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
837                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
838         struct mm_struct *oom_mm;       /* recorded mm when the thread group got
839                                          * killed by the oom killer */
840
841         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
842                                          * credential calculations
843                                          * (notably. ptrace) */
844 };
845
846 /*
847  * Bits in flags field of signal_struct.
848  */
849 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
850 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
851 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
852 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
853 /*
854  * Pending notifications to parent.
855  */
856 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
857 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
858 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
859
860 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
861
862 #define SIGNAL_STOP_MASK (SIGNAL_CLD_MASK | SIGNAL_STOP_STOPPED | \
863                           SIGNAL_STOP_CONTINUED)
864
865 static inline void signal_set_stop_flags(struct signal_struct *sig,
866                                          unsigned int flags)
867 {
868         WARN_ON(sig->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT|SIGNAL_GROUP_COREDUMP));
869         sig->flags = (sig->flags & ~SIGNAL_STOP_MASK) | flags;
870 }
871
872 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
873 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
874 {
875         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
876                 (sig->group_exit_task != NULL);
877 }
878
879 /*
880  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
881  */
882 struct user_struct {
883         atomic_t __count;       /* reference count */
884         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
885         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
886 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
887         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
888         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
889 #endif
890 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
891         atomic_t fanotify_listeners;
892 #endif
893 #ifdef CONFIG_EPOLL
894         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
895 #endif
896 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
897         /* protected by mq_lock */
898         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
899 #endif
900         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
901         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
902         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
903
904 #ifdef CONFIG_KEYS
905         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
906         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
907 #endif
908
909         /* Hash table maintenance information */
910         struct hlist_node uidhash_node;
911         kuid_t uid;
912
913 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
914         atomic_long_t locked_vm;
915 #endif
916 };
917
918 extern int uids_sysfs_init(void);
919
920 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
921
922 extern struct user_struct root_user;
923 #define INIT_USER (&root_user)
924
925
926 struct backing_dev_info;
927 struct reclaim_state;
928
929 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
930 struct sched_info {
931         /* cumulative counters */
932         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
933         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
934
935         /* timestamps */
936         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
937                            last_queued; /* when we were last queued to run */
938 };
939 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
940
941 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
942 struct task_delay_info {
943         spinlock_t      lock;
944         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
945
946         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
947          *
948          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
949          * u64 XXX_delay;
950          * u32 XXX_count;
951          *
952          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
953          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
954          */
955
956         /*
957          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
958          * associated with the operation is added to XXX_delay.
959          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
960          */
961         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
962         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
963         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
964         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
965                                 /* io operations performed */
966         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
967                                 /* io operations performed */
968
969         u64 freepages_start;
970         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
971         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
972 };
973 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
974
975 static inline int sched_info_on(void)
976 {
977 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
978         return 1;
979 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
980         extern int delayacct_on;
981         return delayacct_on;
982 #else
983         return 0;
984 #endif
985 }
986
987 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
988 void force_schedstat_enabled(void);
989 #endif
990
991 enum cpu_idle_type {
992         CPU_IDLE,
993         CPU_NOT_IDLE,
994         CPU_NEWLY_IDLE,
995         CPU_MAX_IDLE_TYPES
996 };
997
998 /*
999  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
1000  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
1001  *
1002  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
1003  * all these metrics based on that basic range.
1004  */
1005 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
1006 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
1007
1008 /*
1009  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
1010  */
1011 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
1012 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
1013
1014 /*
1015  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
1016  * callers have already marked the task as woken internally,
1017  * and can thus carry on. A common use case is being able to
1018  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
1019  * released.
1020  *
1021  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
1022  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
1023  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
1024  *
1025  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
1026  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
1027  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
1028  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
1029  * waker can just skip it.
1030  *
1031  * The DEFINE_WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
1032  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
1033  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
1034  * not used again will be easy to see by inspection.
1035  *
1036  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
1037  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
1038  * wakeup condition has in fact occurred.
1039  */
1040 struct wake_q_node {
1041         struct wake_q_node *next;
1042 };
1043
1044 struct wake_q_head {
1045         struct wake_q_node *first;
1046         struct wake_q_node **lastp;
1047 };
1048
1049 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
1050
1051 #define DEFINE_WAKE_Q(name)                             \
1052         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
1053
1054 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1055                        struct task_struct *task);
1056 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1057
1058 /*
1059  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
1060  */
1061 #ifdef CONFIG_SMP
1062 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
1063 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
1064 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
1065 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
1066 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
1067 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
1068 #define SD_ASYM_CPUCAPACITY     0x0040  /* Groups have different max cpu capacities */
1069 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu capacity */
1070 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
1071 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1072 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1073 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1074 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1075 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1076 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1077
1078 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1079 static inline int cpu_smt_flags(void)
1080 {
1081         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1082 }
1083 #endif
1084
1085 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1086 static inline int cpu_core_flags(void)
1087 {
1088         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1089 }
1090 #endif
1091
1092 #ifdef CONFIG_NUMA
1093 static inline int cpu_numa_flags(void)
1094 {
1095         return SD_NUMA;
1096 }
1097 #endif
1098
1099 extern int arch_asym_cpu_priority(int cpu);
1100
1101 struct sched_domain_attr {
1102         int relax_domain_level;
1103 };
1104
1105 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1106         .relax_domain_level = -1,                       \
1107 }
1108
1109 extern int sched_domain_level_max;
1110
1111 struct sched_group;
1112
1113 struct sched_domain_shared {
1114         atomic_t        ref;
1115         atomic_t        nr_busy_cpus;
1116         int             has_idle_cores;
1117 };
1118
1119 struct sched_domain {
1120         /* These fields must be setup */
1121         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1122         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1123         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1124         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1125         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1126         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1127         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1128         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1129         unsigned int busy_idx;
1130         unsigned int idle_idx;
1131         unsigned int newidle_idx;
1132         unsigned int wake_idx;
1133         unsigned int forkexec_idx;
1134         unsigned int smt_gain;
1135
1136         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1137         int flags;                      /* See SD_* */
1138         int level;
1139
1140         /* Runtime fields. */
1141         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1142         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1143         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1144
1145         /* idle_balance() stats */
1146         u64 max_newidle_lb_cost;
1147         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1148
1149         u64 avg_scan_cost;              /* select_idle_sibling */
1150
1151 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1152         /* load_balance() stats */
1153         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1154         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1155         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1156         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1157         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1158         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1159         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1160         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1161
1162         /* Active load balancing */
1163         unsigned int alb_count;
1164         unsigned int alb_failed;
1165         unsigned int alb_pushed;
1166
1167         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1168         unsigned int sbe_count;
1169         unsigned int sbe_balanced;
1170         unsigned int sbe_pushed;
1171
1172         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1173         unsigned int sbf_count;
1174         unsigned int sbf_balanced;
1175         unsigned int sbf_pushed;
1176
1177         /* try_to_wake_up() stats */
1178         unsigned int ttwu_wake_remote;
1179         unsigned int ttwu_move_affine;
1180         unsigned int ttwu_move_balance;
1181 #endif
1182 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1183         char *name;
1184 #endif
1185         union {
1186                 void *private;          /* used during construction */
1187                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1188         };
1189         struct sched_domain_shared *shared;
1190
1191         unsigned int span_weight;
1192         /*
1193          * Span of all CPUs in this domain.
1194          *
1195          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1196          * by attaching extra space to the end of the structure,
1197          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1198          */
1199         unsigned long span[0];
1200 };
1201
1202 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1203 {
1204         return to_cpumask(sd->span);
1205 }
1206
1207 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1208                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1209
1210 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1211 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1212 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1213
1214 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1215
1216 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1217 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1218
1219 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1220
1221 struct sd_data {
1222         struct sched_domain **__percpu sd;
1223         struct sched_domain_shared **__percpu sds;
1224         struct sched_group **__percpu sg;
1225         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1226 };
1227
1228 struct sched_domain_topology_level {
1229         sched_domain_mask_f mask;
1230         sched_domain_flags_f sd_flags;
1231         int                 flags;
1232         int                 numa_level;
1233         struct sd_data      data;
1234 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1235         char                *name;
1236 #endif
1237 };
1238
1239 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1240 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1241
1242 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1243 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1244 #else
1245 # define SD_INIT_NAME(type)
1246 #endif
1247
1248 #else /* CONFIG_SMP */
1249
1250 struct sched_domain_attr;
1251
1252 static inline void
1253 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1254                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1255 {
1256 }
1257
1258 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1259 {
1260         return true;
1261 }
1262
1263 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1264
1265
1266 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1267
1268
1269 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1270 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1271 #else
1272 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1273 #endif
1274
1275 struct audit_context;           /* See audit.c */
1276 struct mempolicy;
1277 struct pipe_inode_info;
1278 struct uts_namespace;
1279
1280 struct load_weight {
1281         unsigned long weight;
1282         u32 inv_weight;
1283 };
1284
1285 /*
1286  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1287  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1288  *
1289  * [load_avg definition]
1290  *
1291  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1292  *
1293  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1294  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1295  * blocked sched_entities.
1296  *
1297  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1298  *
1299  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1300  *
1301  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1302  *
1303  * [util_avg definition]
1304  *
1305  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1306  *
1307  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1308  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1309  * and blocked sched_entities.
1310  *
1311  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1312  *
1313  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1314  *
1315  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1316  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1317  *
1318  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1319  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1320  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1321  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1322  *
1323  * [Overflow issue]
1324  *
1325  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1326  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1327  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1328  *
1329  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1330  * weight will overflow first before we do, because:
1331  *
1332  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1333  *
1334  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1335  * issues.
1336  */
1337 struct sched_avg {
1338         u64 last_update_time, load_sum;
1339         u32 util_sum, period_contrib;
1340         unsigned long load_avg, util_avg;
1341 };
1342
1343 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1344 struct sched_statistics {
1345         u64                     wait_start;
1346         u64                     wait_max;
1347         u64                     wait_count;
1348         u64                     wait_sum;
1349         u64                     iowait_count;
1350         u64                     iowait_sum;
1351
1352         u64                     sleep_start;
1353         u64                     sleep_max;
1354         s64                     sum_sleep_runtime;
1355
1356         u64                     block_start;
1357         u64                     block_max;
1358         u64                     exec_max;
1359         u64                     slice_max;
1360
1361         u64                     nr_migrations_cold;
1362         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1363         u64                     nr_failed_migrations_running;
1364         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1365         u64                     nr_forced_migrations;
1366
1367         u64                     nr_wakeups;
1368         u64                     nr_wakeups_sync;
1369         u64                     nr_wakeups_migrate;
1370         u64                     nr_wakeups_local;
1371         u64                     nr_wakeups_remote;
1372         u64                     nr_wakeups_affine;
1373         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1374         u64                     nr_wakeups_passive;
1375         u64                     nr_wakeups_idle;
1376 };
1377 #endif
1378
1379 struct sched_entity {
1380         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1381         struct rb_node          run_node;
1382         struct list_head        group_node;
1383         unsigned int            on_rq;
1384
1385         u64                     exec_start;
1386         u64                     sum_exec_runtime;
1387         u64                     vruntime;
1388         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1389
1390         u64                     nr_migrations;
1391
1392 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1393         struct sched_statistics statistics;
1394 #endif
1395
1396 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1397         int                     depth;
1398         struct sched_entity     *parent;
1399         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1400         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1401         /* rq "owned" by this entity/group: */
1402         struct cfs_rq           *my_q;
1403 #endif
1404
1405 #ifdef CONFIG_SMP
1406         /*
1407          * Per entity load average tracking.
1408          *
1409          * Put into separate cache line so it does not
1410          * collide with read-mostly values above.
1411          */
1412         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1413 #endif
1414 };
1415
1416 struct sched_rt_entity {
1417         struct list_head run_list;
1418         unsigned long timeout;
1419         unsigned long watchdog_stamp;
1420         unsigned int time_slice;
1421         unsigned short on_rq;
1422         unsigned short on_list;
1423
1424         struct sched_rt_entity *back;
1425 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1426         struct sched_rt_entity  *parent;
1427         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1428         struct rt_rq            *rt_rq;
1429         /* rq "owned" by this entity/group: */
1430         struct rt_rq            *my_q;
1431 #endif
1432 };
1433
1434 struct sched_dl_entity {
1435         struct rb_node  rb_node;
1436
1437         /*
1438          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1439          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1440          * the next sched_setattr().
1441          */
1442         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1443         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1444         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1445         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1446
1447         /*
1448          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1449          * they are continously updated during task execution. Note that
1450          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1451          */
1452         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1453         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1454         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1455
1456         /*
1457          * Some bool flags:
1458          *
1459          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1460          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1461          * next firing of dl_timer.
1462          *
1463          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1464          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1465          * exit the critical section);
1466          *
1467          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1468          * all its available runtime during the last job.
1469          */
1470         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1471
1472         /*
1473          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1474          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1475          */
1476         struct hrtimer dl_timer;
1477 };
1478
1479 union rcu_special {
1480         struct {
1481                 u8 blocked;
1482                 u8 need_qs;
1483                 u8 exp_need_qs;
1484                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1485         } b; /* Bits. */
1486         u32 s; /* Set of bits. */
1487 };
1488 struct rcu_node;
1489
1490 enum perf_event_task_context {
1491         perf_invalid_context = -1,
1492         perf_hw_context = 0,
1493         perf_sw_context,
1494         perf_nr_task_contexts,
1495 };
1496
1497 /* Track pages that require TLB flushes */
1498 struct tlbflush_unmap_batch {
1499         /*
1500          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1501          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1502          */
1503         struct cpumask cpumask;
1504
1505         /* True if any bit in cpumask is set */
1506         bool flush_required;
1507
1508         /*
1509          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1510          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1511          * allows an update without redirtying the page.
1512          */
1513         bool writable;
1514 };
1515
1516 struct task_struct {
1517 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1518         /*
1519          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1520          * must be the first element of task_struct.
1521          */
1522         struct thread_info thread_info;
1523 #endif
1524         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1525         void *stack;
1526         atomic_t usage;
1527         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1528         unsigned int ptrace;
1529
1530 #ifdef CONFIG_SMP
1531         struct llist_node wake_entry;
1532         int on_cpu;
1533 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1534         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1535 #endif
1536         unsigned int wakee_flips;
1537         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1538         struct task_struct *last_wakee;
1539
1540         int wake_cpu;
1541 #endif
1542         int on_rq;
1543
1544         int prio, static_prio, normal_prio;
1545         unsigned int rt_priority;
1546         const struct sched_class *sched_class;
1547         struct sched_entity se;
1548         struct sched_rt_entity rt;
1549 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1550         struct task_group *sched_task_group;
1551 #endif
1552         struct sched_dl_entity dl;
1553
1554 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1555         /* list of struct preempt_notifier: */
1556         struct hlist_head preempt_notifiers;
1557 #endif
1558
1559 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1560         unsigned int btrace_seq;
1561 #endif
1562
1563         unsigned int policy;
1564         int nr_cpus_allowed;
1565         cpumask_t cpus_allowed;
1566
1567 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1568         int rcu_read_lock_nesting;
1569         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1570         struct list_head rcu_node_entry;
1571         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1572 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1573 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1574         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1575         bool rcu_tasks_holdout;
1576         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1577         int rcu_tasks_idle_cpu;
1578 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1579
1580 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1581         struct sched_info sched_info;
1582 #endif
1583
1584         struct list_head tasks;
1585 #ifdef CONFIG_SMP
1586         struct plist_node pushable_tasks;
1587         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1588 #endif
1589
1590         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1591         /* per-thread vma caching */
1592         u32 vmacache_seqnum;
1593         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1594 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1595         struct task_rss_stat    rss_stat;
1596 #endif
1597 /* task state */
1598         int exit_state;
1599         int exit_code, exit_signal;
1600         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1601         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1602
1603         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1604         unsigned int personality;
1605
1606         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1607         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1608         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1609         unsigned sched_migrated:1;
1610         unsigned sched_remote_wakeup:1;
1611         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1612
1613         /* unserialized, strictly 'current' */
1614         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1615         unsigned in_iowait:1;
1616 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
1617         unsigned restore_sigmask:1;
1618 #endif
1619 #ifdef CONFIG_MEMCG
1620         unsigned memcg_may_oom:1;
1621 #ifndef CONFIG_SLOB
1622         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1623 #endif
1624 #endif
1625 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1626         unsigned brk_randomized:1;
1627 #endif
1628
1629         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1630
1631         struct restart_block restart_block;
1632
1633         pid_t pid;
1634         pid_t tgid;
1635
1636 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1637         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1638         unsigned long stack_canary;
1639 #endif
1640         /*
1641          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1642          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1643          * p->real_parent->pid)
1644          */
1645         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1646         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1647         /*
1648          * children/sibling forms the list of my natural children
1649          */
1650         struct list_head children;      /* list of my children */
1651         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1652         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1653
1654         /*
1655          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1656          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1657          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1658          */
1659         struct list_head ptraced;
1660         struct list_head ptrace_entry;
1661
1662         /* PID/PID hash table linkage. */
1663         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1664         struct list_head thread_group;
1665         struct list_head thread_node;
1666
1667         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1668         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1669         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1670
1671         cputime_t utime, stime;
1672 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1673         cputime_t utimescaled, stimescaled;
1674 #endif
1675         cputime_t gtime;
1676         struct prev_cputime prev_cputime;
1677 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1678         seqcount_t vtime_seqcount;
1679         unsigned long long vtime_snap;
1680         enum {
1681                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1682                 VTIME_INACTIVE = 0,
1683                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1684                 VTIME_USER,
1685                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1686                 VTIME_SYS,
1687         } vtime_snap_whence;
1688 #endif
1689
1690 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1691         atomic_t tick_dep_mask;
1692 #endif
1693         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1694         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1695         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1696 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1697         unsigned long min_flt, maj_flt;
1698
1699 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1700         struct task_cputime cputime_expires;
1701         struct list_head cpu_timers[3];
1702 #endif
1703
1704 /* process credentials */
1705         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1706         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1707                                          * credentials (COW) */
1708         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1709                                          * credentials (COW) */
1710         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1711                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1712                                        it with task_lock())
1713                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1714 /* file system info */
1715         struct nameidata *nameidata;
1716 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1717 /* ipc stuff */
1718         struct sysv_sem sysvsem;
1719         struct sysv_shm sysvshm;
1720 #endif
1721 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1722 /* hung task detection */
1723         unsigned long last_switch_count;
1724 #endif
1725 /* filesystem information */
1726         struct fs_struct *fs;
1727 /* open file information */
1728         struct files_struct *files;
1729 /* namespaces */
1730         struct nsproxy *nsproxy;
1731 /* signal handlers */
1732         struct signal_struct *signal;
1733         struct sighand_struct *sighand;
1734
1735         sigset_t blocked, real_blocked;
1736         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1737         struct sigpending pending;
1738
1739         unsigned long sas_ss_sp;
1740         size_t sas_ss_size;
1741         unsigned sas_ss_flags;
1742
1743         struct callback_head *task_works;
1744
1745         struct audit_context *audit_context;
1746 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1747         kuid_t loginuid;
1748         unsigned int sessionid;
1749 #endif
1750         struct seccomp seccomp;
1751
1752 /* Thread group tracking */
1753         u32 parent_exec_id;
1754         u32 self_exec_id;
1755 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1756  * mempolicy */
1757         spinlock_t alloc_lock;
1758
1759         /* Protection of the PI data structures: */
1760         raw_spinlock_t pi_lock;
1761
1762         struct wake_q_node wake_q;
1763
1764 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1765         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1766         struct rb_root pi_waiters;
1767         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1768         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1769         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1770 #endif
1771
1772 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1773         /* mutex deadlock detection */
1774         struct mutex_waiter *blocked_on;
1775 #endif
1776 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1777         unsigned int irq_events;
1778         unsigned long hardirq_enable_ip;
1779         unsigned long hardirq_disable_ip;
1780         unsigned int hardirq_enable_event;
1781         unsigned int hardirq_disable_event;
1782         int hardirqs_enabled;
1783         int hardirq_context;
1784         unsigned long softirq_disable_ip;
1785         unsigned long softirq_enable_ip;
1786         unsigned int softirq_disable_event;
1787         unsigned int softirq_enable_event;
1788         int softirqs_enabled;
1789         int softirq_context;
1790 #endif
1791 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1792 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1793         u64 curr_chain_key;
1794         int lockdep_depth;
1795         unsigned int lockdep_recursion;
1796         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1797         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1798 #endif
1799 #ifdef CONFIG_UBSAN
1800         unsigned int in_ubsan;
1801 #endif
1802
1803 /* journalling filesystem info */
1804         void *journal_info;
1805
1806 /* stacked block device info */
1807         struct bio_list *bio_list;
1808
1809 #ifdef CONFIG_BLOCK
1810 /* stack plugging */
1811         struct blk_plug *plug;
1812 #endif
1813
1814 /* VM state */
1815         struct reclaim_state *reclaim_state;
1816
1817         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1818
1819         struct io_context *io_context;
1820
1821         unsigned long ptrace_message;
1822         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1823         struct task_io_accounting ioac;
1824 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1825         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1826         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1827         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1828 #endif
1829 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1830         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1831         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1832         int cpuset_mem_spread_rotor;
1833         int cpuset_slab_spread_rotor;
1834 #endif
1835 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1836         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1837         struct css_set __rcu *cgroups;
1838         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1839         struct list_head cg_list;
1840 #endif
1841 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
1842         int closid;
1843 #endif
1844 #ifdef CONFIG_FUTEX
1845         struct robust_list_head __user *robust_list;
1846 #ifdef CONFIG_COMPAT
1847         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1848 #endif
1849         struct list_head pi_state_list;
1850         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1851 #endif
1852 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1853         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1854         struct mutex perf_event_mutex;
1855         struct list_head perf_event_list;
1856 #endif
1857 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1858         unsigned long preempt_disable_ip;
1859 #endif
1860 #ifdef CONFIG_NUMA
1861         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1862         short il_next;
1863         short pref_node_fork;
1864 #endif
1865 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1866         int numa_scan_seq;
1867         unsigned int numa_scan_period;
1868         unsigned int numa_scan_period_max;
1869         int numa_preferred_nid;
1870         unsigned long numa_migrate_retry;
1871         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1872         u64 last_task_numa_placement;
1873         u64 last_sum_exec_runtime;
1874         struct callback_head numa_work;
1875
1876         struct list_head numa_entry;
1877         struct numa_group *numa_group;
1878
1879         /*
1880          * numa_faults is an array split into four regions:
1881          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1882          * in this precise order.
1883          *
1884          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1885          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1886          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1887          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1888          * hinting fault was incurred.
1889          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1890          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1891          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1892          */
1893         unsigned long *numa_faults;
1894         unsigned long total_numa_faults;
1895
1896         /*
1897          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1898          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1899          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1900          * weights depending on whether they were shared or private faults
1901          */
1902         unsigned long numa_faults_locality[3];
1903
1904         unsigned long numa_pages_migrated;
1905 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1906
1907 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1908         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1909 #endif
1910
1911         struct rcu_head rcu;
1912
1913         /*
1914          * cache last used pipe for splice
1915          */
1916         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1917
1918         struct page_frag task_frag;
1919
1920 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1921         struct task_delay_info *delays;
1922 #endif
1923 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1924         int make_it_fail;
1925 #endif
1926         /*
1927          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1928          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1929          */
1930         int nr_dirtied;
1931         int nr_dirtied_pause;
1932         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1933
1934 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1935         int latency_record_count;
1936         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1937 #endif
1938         /*
1939          * time slack values; these are used to round up poll() and
1940          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1941          */
1942         u64 timer_slack_ns;
1943         u64 default_timer_slack_ns;
1944
1945 #ifdef CONFIG_KASAN
1946         unsigned int kasan_depth;
1947 #endif
1948 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1949         /* Index of current stored address in ret_stack */
1950         int curr_ret_stack;
1951         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1952         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1953         /* time stamp for last schedule */
1954         unsigned long long ftrace_timestamp;
1955         /*
1956          * Number of functions that haven't been traced
1957          * because of depth overrun.
1958          */
1959         atomic_t trace_overrun;
1960         /* Pause for the tracing */
1961         atomic_t tracing_graph_pause;
1962 #endif
1963 #ifdef CONFIG_TRACING
1964         /* state flags for use by tracers */
1965         unsigned long trace;
1966         /* bitmask and counter of trace recursion */
1967         unsigned long trace_recursion;
1968 #endif /* CONFIG_TRACING */
1969 #ifdef CONFIG_KCOV
1970         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1971         enum kcov_mode kcov_mode;
1972         /* Size of the kcov_area. */
1973         unsigned        kcov_size;
1974         /* Buffer for coverage collection. */
1975         void            *kcov_area;
1976         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1977         struct kcov     *kcov;
1978 #endif
1979 #ifdef CONFIG_MEMCG
1980         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1981         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1982         int memcg_oom_order;
1983
1984         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1985         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1986 #endif
1987 #ifdef CONFIG_UPROBES
1988         struct uprobe_task *utask;
1989 #endif
1990 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1991         unsigned int    sequential_io;
1992         unsigned int    sequential_io_avg;
1993 #endif
1994 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1995         unsigned long   task_state_change;
1996 #endif
1997         int pagefault_disabled;
1998 #ifdef CONFIG_MMU
1999         struct task_struct *oom_reaper_list;
2000 #endif
2001 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
2002         struct vm_struct *stack_vm_area;
2003 #endif
2004 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2005         /* A live task holds one reference. */
2006         atomic_t stack_refcount;
2007 #endif
2008 /* CPU-specific state of this task */
2009         struct thread_struct thread;
2010 /*
2011  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
2012  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
2013  *
2014  * Do not put anything below here!
2015  */
2016 };
2017
2018 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
2019 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
2020 #else
2021 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
2022 #endif
2023
2024 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
2025 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2026 {
2027         return t->stack_vm_area;
2028 }
2029 #else
2030 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2031 {
2032         return NULL;
2033 }
2034 #endif
2035
2036 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
2037 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
2038
2039 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
2040 {
2041         return p->nr_cpus_allowed;
2042 }
2043
2044 #define TNF_MIGRATED    0x01
2045 #define TNF_NO_GROUP    0x02
2046 #define TNF_SHARED      0x04
2047 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
2048 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
2049
2050 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
2051 {
2052         bool ret;
2053
2054         /*
2055          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
2056          * CLONE_PARENT.
2057          *
2058          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
2059          * imply CLONE_VM
2060          *
2061          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
2062          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
2063          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
2064          *
2065          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
2066          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
2067          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
2068          */
2069         rcu_read_lock();
2070         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
2071         rcu_read_unlock();
2072
2073         return ret;
2074 }
2075
2076 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2077 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
2078 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
2079 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
2080 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
2081 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
2082                                         int src_nid, int dst_cpu);
2083 #else
2084 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
2085                                    int flags)
2086 {
2087 }
2088 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
2089 {
2090         return 0;
2091 }
2092 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
2093 {
2094 }
2095 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
2096 {
2097 }
2098 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
2099                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
2100 {
2101         return true;
2102 }
2103 #endif
2104
2105 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
2106 {
2107         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2108 }
2109
2110 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
2111 {
2112         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2113 }
2114
2115 /*
2116  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
2117  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
2118  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
2119  */
2120 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
2121 {
2122         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
2123 }
2124
2125 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
2126 {
2127         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
2128 }
2129
2130 struct pid_namespace;
2131
2132 /*
2133  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
2134  * from various namespaces
2135  *
2136  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
2137  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
2138  *                     current.
2139  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
2140  *
2141  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
2142  *
2143  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
2144  */
2145 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
2146                         struct pid_namespace *ns);
2147
2148 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
2149 {
2150         return tsk->pid;
2151 }
2152
2153 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2154                                         struct pid_namespace *ns)
2155 {
2156         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
2157 }
2158
2159 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
2160 {
2161         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
2162 }
2163
2164
2165 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
2166 {
2167         return tsk->tgid;
2168 }
2169
2170 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
2171
2172 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
2173 {
2174         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
2175 }
2176
2177
2178 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
2179 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2180 {
2181         pid_t pid = 0;
2182
2183         rcu_read_lock();
2184         if (pid_alive(tsk))
2185                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2186         rcu_read_unlock();
2187
2188         return pid;
2189 }
2190
2191 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2192 {
2193         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2194 }
2195
2196 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2197                                         struct pid_namespace *ns)
2198 {
2199         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2200 }
2201
2202 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2203 {
2204         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2205 }
2206
2207
2208 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2209                                         struct pid_namespace *ns)
2210 {
2211         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2212 }
2213
2214 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2215 {
2216         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2217 }
2218
2219 /* obsolete, do not use */
2220 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2221 {
2222         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2223 }
2224
2225 /**
2226  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2227  * @p: Task structure to be checked.
2228  *
2229  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2230  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2231  * can be stale and must not be dereferenced.
2232  *
2233  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2234  */
2235 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2236 {
2237         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2238 }
2239
2240 /**
2241  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2242  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2243  * @tsk: Task structure to be checked.
2244  *
2245  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2246  *
2247  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2248  */
2249 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2250 {
2251         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2252 }
2253
2254 extern struct pid *cad_pid;
2255
2256 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2257 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2258
2259 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2260
2261 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2262 {
2263         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2264                 __put_task_struct(t);
2265 }
2266
2267 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
2268 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
2269
2270 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2271 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2272                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2273 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2274 #else
2275 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2276                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2277 {
2278         *utime = t->utime;
2279         *stime = t->stime;
2280 }
2281
2282 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2283 {
2284         return t->gtime;
2285 }
2286 #endif
2287
2288 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2289 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2290                                        cputime_t *utimescaled,
2291                                        cputime_t *stimescaled)
2292 {
2293         *utimescaled = t->utimescaled;
2294         *stimescaled = t->stimescaled;
2295 }
2296 #else
2297 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2298                                        cputime_t *utimescaled,
2299                                        cputime_t *stimescaled)
2300 {
2301         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
2302 }
2303 #endif
2304
2305 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2306 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2307
2308 /*
2309  * Per process flags
2310  */
2311 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
2312 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2313 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2314 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2315 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2316 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2317 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2318 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2319 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2320 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2321 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2322 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2323 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2324 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2325 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2326 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2327 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2328 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2329 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2330 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2331 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2332 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2333 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2334 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2335 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2336 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2337 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2338 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2339
2340 /*
2341  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2342  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2343  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2344  * There is however an exception to this rule during ptrace
2345  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2346  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2347  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2348  * child is not running and in turn not changing child->flags
2349  * at the same time the parent does it.
2350  */
2351 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2352 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2353 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2354 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2355 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2356         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2357 #define conditional_used_math(condition) \
2358         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2359 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2360         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2361 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2362 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2363 #define used_math() tsk_used_math(current)
2364
2365 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2366  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2367  */
2368 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2369 {
2370         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2371                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2372         return flags;
2373 }
2374
2375 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2376 {
2377         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2378         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2379         return flags;
2380 }
2381
2382 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2383 {
2384         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2385 }
2386
2387 /* Per-process atomic flags. */
2388 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2389 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2390 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2391 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
2392
2393
2394 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2395         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2396         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2397 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2398         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2399         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2400 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2401         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2402         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2403
2404 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2405 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2406
2407 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2408 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2409 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2410
2411 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2412 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2413 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2414
2415 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2416 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2417
2418 /*
2419  * task->jobctl flags
2420  */
2421 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2422
2423 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2424 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2425 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2426 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2427 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2428 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2429 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2430
2431 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2432 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2433 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2434 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2435 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2436 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2437 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2438
2439 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2440 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2441
2442 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2443                                     unsigned long mask);
2444 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2445 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2446                                       unsigned long mask);
2447
2448 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2449 {
2450 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2451         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2452         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2453         p->rcu_blocked_node = NULL;
2454         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2455 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2456 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2457         p->rcu_tasks_holdout = false;
2458         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2459         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2460 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2461 }
2462
2463 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2464                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2465 {
2466         task->flags &= ~flags;
2467         task->flags |= orig_flags & flags;
2468 }
2469
2470 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2471                                      const struct cpumask *trial);
2472 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2473                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2474 #ifdef CONFIG_SMP
2475 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2476                                const struct cpumask *new_mask);
2477
2478 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2479                                 const struct cpumask *new_mask);
2480 #else
2481 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2482                                       const struct cpumask *new_mask)
2483 {
2484 }
2485 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2486                                        const struct cpumask *new_mask)
2487 {
2488         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2489                 return -EINVAL;
2490         return 0;
2491 }
2492 #endif
2493
2494 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2495 void calc_load_enter_idle(void);
2496 void calc_load_exit_idle(void);
2497 #else
2498 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2499 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2500 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2501
2502 #ifndef cpu_relax_yield
2503 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
2504 #endif
2505
2506 /*
2507  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2508  *
2509  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2510  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2511  *
2512  * Please use one of the three interfaces below.
2513  */
2514 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2515 /*
2516  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2517  */
2518 extern u64 running_clock(void);
2519 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2520
2521
2522 extern void sched_clock_init(void);
2523
2524 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2525 static inline void sched_clock_tick(void)
2526 {
2527 }
2528
2529 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2530 {
2531 }
2532
2533 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2534 {
2535 }
2536
2537 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2538 {
2539         return sched_clock();
2540 }
2541
2542 static inline u64 local_clock(void)
2543 {
2544         return sched_clock();
2545 }
2546 #else
2547 /*
2548  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2549  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2550  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2551  * is reliable after all:
2552  */
2553 extern int sched_clock_stable(void);
2554 extern void set_sched_clock_stable(void);
2555 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2556
2557 extern void sched_clock_tick(void);
2558 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2559 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2560
2561 /*
2562  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2563  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2564  * between cpus.
2565  *
2566  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2567  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2568  * # go backwards !!                                                  #
2569  * ####################################################################
2570  */
2571 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2572 {
2573         return sched_clock_cpu(cpu);
2574 }
2575
2576 static inline u64 local_clock(void)
2577 {
2578         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2579 }
2580 #endif
2581
2582 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2583 /*
2584  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2585  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2586  * slow sched_clocks.
2587  */
2588 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2589 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2590 #else
2591 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2592 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2593 #endif
2594
2595 extern unsigned long long
2596 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2597
2598 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2599 #ifdef CONFIG_SMP
2600 extern void sched_exec(void);
2601 #else
2602 #define sched_exec()   {}
2603 #endif
2604
2605 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2606 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2607
2608 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2609 extern void idle_task_exit(void);
2610 #else
2611 static inline void idle_task_exit(void) {}
2612 #endif
2613
2614 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2615 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2616 #else
2617 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2618 #endif
2619
2620 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2621 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2622 #endif
2623
2624 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2625 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2626 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2627 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2628 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2629 extern void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p);
2630 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2631 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2632 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2633 #endif
2634 #else
2635 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2636 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2637 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2638 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2639 static inline void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p) { }
2640 #endif
2641
2642 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2643 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2644 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2645 /**
2646  * task_nice - return the nice value of a given task.
2647  * @p: the task in question.
2648  *
2649  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2650  */
2651 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2652 {
2653         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2654 }
2655 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2656 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2657 extern int idle_cpu(int cpu);
2658 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2659                               const struct sched_param *);
2660 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2661                                       const struct sched_param *);
2662 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2663                          const struct sched_attr *);
2664 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2665 /**
2666  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2667  * @p: the task in question.
2668  *
2669  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2670  */
2671 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2672 {
2673         return !!(p->flags & PF_IDLE);
2674 }
2675 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2676 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2677
2678 void yield(void);
2679
2680 union thread_union {
2681 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2682         struct thread_info thread_info;
2683 #endif
2684         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2685 };
2686
2687 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2688 static inline int kstack_end(void *addr)
2689 {
2690         /* Reliable end of stack detection:
2691          * Some APM bios versions misalign the stack
2692          */
2693         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2694 }
2695 #endif
2696
2697 extern union thread_union init_thread_union;
2698 extern struct task_struct init_task;
2699
2700 extern struct   mm_struct init_mm;
2701
2702 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2703
2704 /*
2705  * find a task by one of its numerical ids
2706  *
2707  * find_task_by_pid_ns():
2708  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2709  * find_task_by_vpid():
2710  *      finds a task by its virtual pid
2711  *
2712  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2713  */
2714
2715 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2716 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2717                 struct pid_namespace *ns);
2718
2719 /* per-UID process charging. */
2720 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2721 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2722 {
2723         atomic_inc(&u->__count);
2724         return u;
2725 }
2726 extern void free_uid(struct user_struct *);
2727
2728 #include <asm/current.h>
2729
2730 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2731
2732 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2733 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2734 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2735 #ifdef CONFIG_SMP
2736  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2737 #else
2738  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2739 #endif
2740 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2741 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2742
2743 extern void proc_caches_init(void);
2744 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2745 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2746 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2747 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2748
2749 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2750 {
2751         struct task_struct *tsk = current;
2752         siginfo_t __info;
2753         int ret;
2754
2755         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2756         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2757         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2758
2759         return ret;
2760 }
2761
2762 static inline void kernel_signal_stop(void)
2763 {
2764         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2765         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2766                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2767         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2768
2769         schedule();
2770 }
2771
2772 extern void release_task(struct task_struct * p);
2773 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2774 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2775 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2776 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2777 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2778 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2779                                 const struct cred *, u32);
2780 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2781 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2782 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2783 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2784 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2785 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2786 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2787 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2788 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2789 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2790 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2791 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2792
2793 #ifdef TIF_RESTORE_SIGMASK
2794 /*
2795  * Legacy restore_sigmask accessors.  These are inefficient on
2796  * SMP architectures because they require atomic operations.
2797  */
2798
2799 /**
2800  * set_restore_sigmask() - make sure saved_sigmask processing gets done
2801  *
2802  * This sets TIF_RESTORE_SIGMASK and ensures that the arch signal code
2803  * will run before returning to user mode, to process the flag.  For
2804  * all callers, TIF_SIGPENDING is already set or it's no harm to set
2805  * it.  TIF_RESTORE_SIGMASK need not be in the set of bits that the
2806  * arch code will notice on return to user mode, in case those bits
2807  * are scarce.  We set TIF_SIGPENDING here to ensure that the arch
2808  * signal code always gets run when TIF_RESTORE_SIGMASK is set.
2809  */
2810 static inline void set_restore_sigmask(void)
2811 {
2812         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2813         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2814 }
2815 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2816 {
2817         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2818 }
2819 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2820 {
2821         return test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2822 }
2823 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2824 {
2825         return test_and_clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2826 }
2827
2828 #else   /* TIF_RESTORE_SIGMASK */
2829
2830 /* Higher-quality implementation, used if TIF_RESTORE_SIGMASK doesn't exist. */
2831 static inline void set_restore_sigmask(void)
2832 {
2833         current->restore_sigmask = true;
2834         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2835 }
2836 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2837 {
2838         current->restore_sigmask = false;
2839 }
2840 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2841 {
2842         return current->restore_sigmask;
2843 }
2844 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2845 {
2846         if (!current->restore_sigmask)
2847                 return false;
2848         current->restore_sigmask = false;
2849         return true;
2850 }
2851 #endif
2852
2853 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2854 {
2855         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2856                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2857 }
2858
2859 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2860 {
2861         sigset_t *res = &current->blocked;
2862         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2863                 res = &current->saved_sigmask;
2864         return res;
2865 }
2866
2867 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2868 {
2869         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2870 }
2871
2872 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2873 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2874 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2875 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2876
2877 /*
2878  * True if we are on the alternate signal stack.
2879  */
2880 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2881 {
2882         /*
2883          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2884          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2885          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2886          *
2887          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2888          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2889          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2890          */
2891         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2892                 return 0;
2893
2894 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2895         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2896                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2897 #else
2898         return sp > current->sas_ss_sp &&
2899                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2900 #endif
2901 }
2902
2903 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2904 {
2905         if (!current->sas_ss_size)
2906                 return SS_DISABLE;
2907
2908         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2909 }
2910
2911 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2912 {
2913         p->sas_ss_sp = 0;
2914         p->sas_ss_size = 0;
2915         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2916 }
2917
2918 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2919 {
2920         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2921 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2922                 return current->sas_ss_sp;
2923 #else
2924                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2925 #endif
2926         return sp;
2927 }
2928
2929 /*
2930  * Routines for handling mm_structs
2931  */
2932 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2933
2934 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2935 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2936 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2937 {
2938         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2939                 __mmdrop(mm);
2940 }
2941
2942 static inline void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
2943 {
2944         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
2945         __mmdrop(mm);
2946 }
2947
2948 static inline void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
2949 {
2950         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
2951                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
2952                 schedule_work(&mm->async_put_work);
2953         }
2954 }
2955
2956 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2957 {
2958         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2959 }
2960
2961 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2962 extern void mmput(struct mm_struct *);
2963 #ifdef CONFIG_MMU
2964 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
2965  * be called from the atomic context as well
2966  */
2967 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2968 #endif
2969
2970 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2971 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2972 /*
2973  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2974  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2975  * succeeds.
2976  */
2977 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2978 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2979 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2980
2981 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2982 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2983                         struct task_struct *, unsigned long);
2984 #else
2985 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2986                         struct task_struct *);
2987
2988 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2989  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2990 static inline int copy_thread_tls(
2991                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2992                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2993 {
2994         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2995 }
2996 #endif
2997 extern void flush_thread(void);
2998
2999 #ifdef CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD
3000 extern void exit_thread(struct task_struct *tsk);
3001 #else
3002 static inline void exit_thread(struct task_struct *tsk)
3003 {
3004 }
3005 #endif
3006
3007 extern void exit_files(struct task_struct *);
3008 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
3009
3010 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
3011 extern void flush_itimer_signals(void);
3012
3013 extern void do_group_exit(int);
3014
3015 extern int do_execve(struct filename *,
3016                      const char __user * const __user *,
3017                      const char __user * const __user *);
3018 extern int do_execveat(int, struct filename *,
3019                        const char __user * const __user *,
3020                        const char __user * const __user *,
3021                        int);
3022 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
3023 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
3024 struct task_struct *fork_idle(int);
3025 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
3026
3027 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
3028 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
3029 {
3030         __set_task_comm(tsk, from, false);
3031 }
3032 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
3033
3034 #ifdef CONFIG_SMP
3035 void scheduler_ipi(void);
3036 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
3037 #else
3038 static inline void scheduler_ipi(void) { }
3039 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
3040                                                long match_state)
3041 {
3042         return 1;
3043 }
3044 #endif
3045
3046 #define tasklist_empty() \
3047         list_empty(&init_task.tasks)
3048
3049 #define next_task(p) \
3050         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
3051
3052 #define for_each_process(p) \
3053         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
3054
3055 extern bool current_is_single_threaded(void);
3056
3057 /*
3058  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
3059  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
3060  */
3061 #define do_each_thread(g, t) \
3062         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
3063
3064 #define while_each_thread(g, t) \
3065         while ((t = next_thread(t)) != g)
3066
3067 #define __for_each_thread(signal, t)    \
3068         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
3069
3070 #define for_each_thread(p, t)           \
3071         __for_each_thread((p)->signal, t)
3072
3073 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
3074 #define for_each_process_thread(p, t)   \
3075         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
3076
3077 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
3078 {
3079         return tsk->signal->nr_threads;
3080 }
3081
3082 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
3083 {
3084         return p->exit_signal >= 0;
3085 }
3086
3087 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
3088  * to have the pid of the thread group leader without actually being
3089  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
3090  * all we care about is that we have a task with the appropriate
3091  * pid, we don't actually care if we have the right task.
3092  */
3093 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
3094 {
3095         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
3096 }
3097
3098 static inline
3099 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
3100 {
3101         return p1->signal == p2->signal;
3102 }
3103
3104 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
3105 {
3106         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
3107                               struct task_struct, thread_group);
3108 }
3109
3110 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
3111 {
3112         return list_empty(&p->thread_group);
3113 }
3114
3115 #define delay_group_leader(p) \
3116                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
3117
3118 /*
3119  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
3120  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
3121  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
3122  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
3123  *
3124  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
3125  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
3126  * neither inside nor outside.
3127  */
3128 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
3129 {
3130         spin_lock(&p->alloc_lock);
3131 }
3132
3133 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
3134 {
3135         spin_unlock(&p->alloc_lock);
3136 }
3137
3138 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3139                                                         unsigned long *flags);
3140
3141 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3142                                                        unsigned long *flags)
3143 {
3144         struct sighand_struct *ret;
3145
3146         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
3147         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
3148         return ret;
3149 }
3150
3151 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3152                                                 unsigned long *flags)
3153 {
3154         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
3155 }
3156
3157 /**
3158  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
3159  * @tsk: task causing the changes
3160  *
3161  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
3162  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
3163  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
3164  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
3165  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
3166  * synchronization.
3167  */
3168 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
3169 {
3170         might_sleep();
3171         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
3172 }
3173
3174 /**
3175  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
3176  * @tsk: task causing the changes
3177  *
3178  * See threadgroup_change_begin().
3179  */
3180 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
3181 {
3182         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
3183 }
3184
3185 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3186
3187 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
3188 {
3189         return &task->thread_info;
3190 }
3191
3192 /*
3193  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
3194  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
3195  * that could get freed out from under you.
3196  */
3197 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
3198 {
3199         return task->stack;
3200 }
3201
3202 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
3203
3204 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
3205 {
3206         return task->stack;
3207 }
3208
3209 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
3210
3211 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
3212 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
3213
3214 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
3215 {
3216         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
3217         task_thread_info(p)->task = p;
3218 }
3219
3220 /*
3221  * Return the address of the last usable long on the stack.
3222  *
3223  * When the stack grows down, this is just above the thread
3224  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
3225  *
3226  * When the stack grows up, this is the highest address.
3227  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
3228  */
3229 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
3230 {
3231 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3232         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
3233 #else
3234         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
3235 #endif
3236 }
3237
3238 #endif
3239
3240 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3241 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3242 {
3243         return atomic_inc_not_zero(&tsk->stack_refcount) ?
3244                 task_stack_page(tsk) : NULL;
3245 }
3246
3247 extern void put_task_stack(struct task_struct *tsk);
3248 #else
3249 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3250 {
3251         return task_stack_page(tsk);
3252 }
3253
3254 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
3255 #endif
3256
3257 #define task_stack_end_corrupted(task) \
3258                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
3259
3260 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
3261 {
3262         void *stack = task_stack_page(current);
3263
3264         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
3265 }
3266
3267 extern void thread_stack_cache_init(void);
3268
3269 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
3270 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
3271 {
3272         unsigned long *n = end_of_stack(p);
3273
3274         do {    /* Skip over canary */
3275 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3276                 n--;
3277 # else
3278                 n++;
3279 # endif
3280         } while (!*n);
3281
3282 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3283         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3284 # else
3285         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3286 # endif
3287 }
3288 #endif
3289 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3290
3291 /* set thread flags in other task's structures
3292  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3293  */
3294 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3295 {
3296         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3297 }
3298
3299 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3300 {
3301         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3302 }
3303
3304 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3305 {
3306         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3307 }
3308
3309 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3310 {
3311         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3312 }
3313
3314 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3315 {
3316         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3317 }
3318
3319 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3320 {
3321         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3322 }
3323
3324 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3325 {
3326         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3327 }
3328
3329 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3330 {
3331         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3332 }
3333
3334 static inline int restart_syscall(void)
3335 {
3336         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3337         return -ERESTARTNOINTR;
3338 }
3339
3340 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3341 {
3342         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3343 }
3344
3345 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3346 {
3347         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3348 }
3349
3350 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3351 {
3352         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3353 }
3354
3355 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3356 {
3357         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3358                 return 0;
3359         if (!signal_pending(p))
3360                 return 0;
3361
3362         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3363 }
3364
3365 /*
3366  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3367  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3368  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3369  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3370  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3371  */
3372 #ifndef CONFIG_PREEMPT
3373 extern int _cond_resched(void);
3374 #else
3375 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
3376 #endif
3377
3378 #define cond_resched() ({                       \
3379         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3380         _cond_resched();                        \
3381 })
3382
3383 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3384
3385 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3386         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3387         __cond_resched_lock(lock);                              \
3388 })
3389
3390 extern int __cond_resched_softirq(void);
3391
3392 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3393         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3394         __cond_resched_softirq();                                       \
3395 })
3396
3397 static inline void cond_resched_rcu(void)
3398 {
3399 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3400         rcu_read_unlock();
3401         cond_resched();
3402         rcu_read_lock();
3403 #endif
3404 }
3405
3406 static inline unsigned long get_preempt_disable_ip(struct task_struct *p)
3407 {
3408 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3409         return p->preempt_disable_ip;
3410 #else
3411         return 0;
3412 #endif
3413 }
3414
3415 /*
3416  * Does a critical section need to be broken due to another
3417  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3418  * but a general need for low latency)
3419  */
3420 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3421 {
3422 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3423         return spin_is_contended(lock);
3424 #else
3425         return 0;
3426 #endif
3427 }
3428
3429 /*
3430  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3431  * polling state.
3432  */
3433 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3434 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3435 {
3436         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3437 }
3438
3439 static inline void __current_set_polling(void)
3440 {
3441         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3442 }
3443
3444 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3445 {
3446         __current_set_polling();
3447
3448         /*
3449          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3450          * paired by resched_curr()
3451          */
3452         smp_mb__after_atomic();
3453
3454         return unlikely(tif_need_resched());
3455 }
3456
3457 static inline void __current_clr_polling(void)
3458 {
3459         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3460 }
3461
3462 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3463 {
3464         __current_clr_polling();
3465
3466         /*
3467          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3468          * paired by resched_curr()
3469          */
3470         smp_mb__after_atomic();
3471
3472         return unlikely(tif_need_resched());
3473 }
3474
3475 #else
3476 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3477 static inline void __current_set_polling(void) { }
3478 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3479
3480 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3481 {
3482         return unlikely(tif_need_resched());
3483 }
3484 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3485 {
3486         return unlikely(tif_need_resched());
3487 }
3488 #endif
3489
3490 static inline void current_clr_polling(void)
3491 {
3492         __current_clr_polling();
3493
3494         /*
3495          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3496          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3497          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3498          * fold.
3499          */
3500         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3501
3502         preempt_fold_need_resched();
3503 }
3504
3505 static __always_inline bool need_resched(void)
3506 {
3507         return unlikely(tif_need_resched());
3508 }
3509
3510 /*
3511  * Thread group CPU time accounting.
3512  */
3513 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3514 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3515
3516 /*
3517  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3518  * Wake the task if so.
3519  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3520  * callers must hold sighand->siglock.
3521  */
3522 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3523 extern void recalc_sigpending(void);
3524
3525 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3526
3527 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3528 {
3529         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3530 }
3531 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3532 {
3533         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3534 }
3535
3536 /*
3537  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3538  */
3539 #ifdef CONFIG_SMP
3540
3541 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3542 {
3543 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3544         return p->cpu;
3545 #else
3546         return task_thread_info(p)->cpu;
3547 #endif
3548 }
3549
3550 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3551 {
3552         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3553 }
3554
3555 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3556
3557 #else
3558
3559 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3560 {
3561         return 0;
3562 }
3563
3564 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3565 {
3566 }
3567
3568 #endif /* CONFIG_SMP */
3569
3570 /*
3571  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
3572  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
3573  *
3574  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
3575  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
3576  * running or not.
3577  */
3578 #ifndef vcpu_is_preempted
3579 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
3580 #endif
3581
3582 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3583 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3584
3585 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3586 extern struct task_group root_task_group;
3587 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3588
3589 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3590                                         struct task_struct *tsk);
3591
3592 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3593 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3594 {
3595         tsk->ioac.rchar += amt;
3596 }
3597
3598 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3599 {
3600         tsk->ioac.wchar += amt;
3601 }
3602
3603 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3604 {
3605         tsk->ioac.syscr++;
3606 }
3607
3608 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3609 {
3610         tsk->ioac.syscw++;
3611 }
3612 #else
3613 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3614 {
3615 }
3616
3617 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3618 {
3619 }
3620
3621 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3622 {
3623 }
3624
3625 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3626 {
3627 }
3628 #endif
3629
3630 #ifndef TASK_SIZE_OF
3631 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3632 #endif
3633
3634 #ifdef CONFIG_MEMCG
3635 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3636 #else
3637 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3638 {
3639 }
3640 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3641
3642 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3643                 unsigned int limit)
3644 {
3645         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3646 }
3647
3648 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3649                 unsigned int limit)
3650 {
3651         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3652 }
3653
3654 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3655 {
3656         return task_rlimit(current, limit);
3657 }
3658
3659 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3660 {
3661         return task_rlimit_max(current, limit);
3662 }
3663
3664 #define SCHED_CPUFREQ_RT        (1U << 0)
3665 #define SCHED_CPUFREQ_DL        (1U << 1)
3666 #define SCHED_CPUFREQ_IOWAIT    (1U << 2)
3667
3668 #define SCHED_CPUFREQ_RT_DL     (SCHED_CPUFREQ_RT | SCHED_CPUFREQ_DL)
3669
3670 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3671 struct update_util_data {
3672        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time, unsigned int flags);
3673 };
3674
3675 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3676                        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3677                                     unsigned int flags));
3678 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3679 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3680
3681 #endif