]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - include/linux/sched.h
sched/cputime: Remove temporary cputime_t accessors
[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
33 #include <linux/smp.h>
34 #include <linux/sem.h>
35 #include <linux/shm.h>
36 #include <linux/signal.h>
37 #include <linux/compiler.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/pid.h>
40 #include <linux/percpu.h>
41 #include <linux/topology.h>
42 #include <linux/seccomp.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/rtmutex.h>
46
47 #include <linux/time.h>
48 #include <linux/param.h>
49 #include <linux/resource.h>
50 #include <linux/timer.h>
51 #include <linux/hrtimer.h>
52 #include <linux/kcov.h>
53 #include <linux/task_io_accounting.h>
54 #include <linux/latencytop.h>
55 #include <linux/cred.h>
56 #include <linux/llist.h>
57 #include <linux/uidgid.h>
58 #include <linux/gfp.h>
59 #include <linux/magic.h>
60 #include <linux/cgroup-defs.h>
61
62 #include <asm/processor.h>
63
64 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
65
66 /*
67  * Extended scheduling parameters data structure.
68  *
69  * This is needed because the original struct sched_param can not be
70  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
71  * (e.g., in sched_getparam()).
72  *
73  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
74  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
75  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
76  *
77  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
78  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
79  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
80  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
81  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
82  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
83  *    instance.
84  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
85  * some specific computation --which is typically called an instance--
86  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
87  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
88  * the instance activation time + the deadline.
89  *
90  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
91  *
92  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
93  *
94  *  @sched_policy       task's scheduling policy
95  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
96  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
97  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
98  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
99  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
100  *  @sched_period       representative of the task's period
101  *
102  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
103  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
104  * timing constraints.
105  *
106  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
107  * only user of this new interface. More information about the algorithm
108  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
109  */
110 struct sched_attr {
111         u32 size;
112
113         u32 sched_policy;
114         u64 sched_flags;
115
116         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
117         s32 sched_nice;
118
119         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
120         u32 sched_priority;
121
122         /* SCHED_DEADLINE */
123         u64 sched_runtime;
124         u64 sched_deadline;
125         u64 sched_period;
126 };
127
128 struct futex_pi_state;
129 struct robust_list_head;
130 struct bio_list;
131 struct fs_struct;
132 struct perf_event_context;
133 struct blk_plug;
134 struct filename;
135 struct nameidata;
136
137 #define VMACACHE_BITS 2
138 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
139 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
140
141 /*
142  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
143  * counting. Some notes:
144  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
145  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
146  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
147  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
148  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
149  *    11 bit fractions.
150  */
151 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
152 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
153
154 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
155 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
156 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
157 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
158 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
159 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
160
161 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
162         load *= exp; \
163         load += n*(FIXED_1-exp); \
164         load >>= FSHIFT;
165
166 extern unsigned long total_forks;
167 extern int nr_threads;
168 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
169 extern int nr_processes(void);
170 extern unsigned long nr_running(void);
171 extern bool single_task_running(void);
172 extern unsigned long nr_iowait(void);
173 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
174 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
175
176 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
177
178 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
179 extern void cpu_load_update_nohz_start(void);
180 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
181 #else
182 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
183 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
184 #endif
185
186 extern void dump_cpu_task(int cpu);
187
188 struct seq_file;
189 struct cfs_rq;
190 struct task_group;
191 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
192 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
193 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
194 #endif
195
196 /*
197  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
198  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
199  *
200  * We have two separate sets of flags: task->state
201  * is about runnability, while task->exit_state are
202  * about the task exiting. Confusing, but this way
203  * modifying one set can't modify the other one by
204  * mistake.
205  */
206 #define TASK_RUNNING            0
207 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
208 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
209 #define __TASK_STOPPED          4
210 #define __TASK_TRACED           8
211 /* in tsk->exit_state */
212 #define EXIT_DEAD               16
213 #define EXIT_ZOMBIE             32
214 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
215 /* in tsk->state again */
216 #define TASK_DEAD               64
217 #define TASK_WAKEKILL           128
218 #define TASK_WAKING             256
219 #define TASK_PARKED             512
220 #define TASK_NOLOAD             1024
221 #define TASK_NEW                2048
222 #define TASK_STATE_MAX          4096
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));      \
265         } while (0)
266
267 #define __set_current_state(state_value)                        \
268         do {                                                    \
269                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
270                 current->state = (state_value);                 \
271         } while (0)
272 #define set_current_state(state_value)                          \
273         do {                                                    \
274                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
275                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
276         } while (0)
277
278 #else
279
280 /*
281  * @tsk had better be current, or you get to keep the pieces.
282  *
283  * The only reason is that computing current can be more expensive than
284  * using a pointer that's already available.
285  *
286  * Therefore, see set_current_state().
287  */
288 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
289         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
290 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
291         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
292
293 /*
294  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
295  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
296  * actually sleep:
297  *
298  *   for (;;) {
299  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
300  *      if (!need_sleep)
301  *              break;
302  *
303  *      schedule();
304  *   }
305  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
306  *
307  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
308  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
309  * use __set_current_state().
310  *
311  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
312  *
313  *      need_sleep = false;
314  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
315  *
316  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
317  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
318  *
319  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
320  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
321  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
322  *
323  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
324  *
325  * Also see the comments of try_to_wake_up().
326  */
327 #define __set_current_state(state_value)                \
328         do { current->state = (state_value); } while (0)
329 #define set_current_state(state_value)                  \
330         smp_store_mb(current->state, (state_value))
331
332 #endif
333
334 /* Task command name length */
335 #define TASK_COMM_LEN 16
336
337 #include <linux/spinlock.h>
338
339 /*
340  * This serializes "schedule()" and also protects
341  * the run-queue from deletions/modifications (but
342  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
343  * a separate lock).
344  */
345 extern rwlock_t tasklist_lock;
346 extern spinlock_t mmlist_lock;
347
348 struct task_struct;
349
350 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
351 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
352 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
353
354 extern void sched_init(void);
355 extern void sched_init_smp(void);
356 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
357 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
358 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
359
360 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
361
362 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
363
364 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
365 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
366 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
367 extern int get_nohz_timer_target(void);
368 #else
369 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
370 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
371 #endif
372
373 /*
374  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
375  */
376 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
377
378 static inline void show_state(void)
379 {
380         show_state_filter(0);
381 }
382
383 extern void show_regs(struct pt_regs *);
384
385 /*
386  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
387  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
388  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
389  */
390 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
391
392 extern void cpu_init (void);
393 extern void trap_init(void);
394 extern void update_process_times(int user);
395 extern void scheduler_tick(void);
396 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
397 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
398 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
399
400 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
401 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
402 #else
403 # define sched_cpu_dying        NULL
404 #endif
405
406 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
407
408 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
409 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
410 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
411 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
412 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
413 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
414                                   void __user *buffer,
415                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
416 extern unsigned int  softlockup_panic;
417 extern unsigned int  hardlockup_panic;
418 void lockup_detector_init(void);
419 #else
420 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
421 {
422 }
423 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
424 {
425 }
426 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
427 {
428 }
429 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
430 {
431 }
432 static inline void lockup_detector_init(void)
433 {
434 }
435 #endif
436
437 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
438 void reset_hung_task_detector(void);
439 #else
440 static inline void reset_hung_task_detector(void)
441 {
442 }
443 #endif
444
445 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
446 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
447
448 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
449 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
450
451 /* Is this address in the __sched functions? */
452 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
453
454 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
455 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
456 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
457 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
458 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
459 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
460 asmlinkage void schedule(void);
461 extern void schedule_preempt_disabled(void);
462
463 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
464 extern void io_schedule_finish(int token);
465 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
466 extern void io_schedule(void);
467
468 void __noreturn do_task_dead(void);
469
470 struct nsproxy;
471 struct user_namespace;
472
473 #ifdef CONFIG_MMU
474 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
475 extern unsigned long
476 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
477                        unsigned long, unsigned long);
478 extern unsigned long
479 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
480                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
481                           unsigned long flags);
482 #else
483 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
484 #endif
485
486 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
487 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
488 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
489
490 /* mm flags */
491
492 /* for SUID_DUMP_* above */
493 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
494 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
495
496 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
497 /*
498  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
499  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
500  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
501  * value.
502  */
503 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
504 {
505         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
506 }
507
508 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
509 {
510         return __get_dumpable(mm->flags);
511 }
512
513 /* coredump filter bits */
514 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
515 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
516 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
517 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
518 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
519 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
520 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
521 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
522 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
523
524 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
525 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
526 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
527         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
528 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
529         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
530          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
531
532 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
533 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
534 #else
535 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
536 #endif
537                                         /* leave room for more dump flags */
538 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
539 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
540 /*
541  * This one-shot flag is dropped due to necessity of changing exe once again
542  * on NFS restore
543  */
544 //#define MMF_EXE_FILE_CHANGED  18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
545
546 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
547 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
548 #define MMF_OOM_SKIP            21      /* mm is of no interest for the OOM killer */
549 #define MMF_UNSTABLE            22      /* mm is unstable for copy_from_user */
550 #define MMF_HUGE_ZERO_PAGE      23      /* mm has ever used the global huge zero page */
551
552 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
553
554 struct sighand_struct {
555         atomic_t                count;
556         struct k_sigaction      action[_NSIG];
557         spinlock_t              siglock;
558         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
559 };
560
561 struct pacct_struct {
562         int                     ac_flag;
563         long                    ac_exitcode;
564         unsigned long           ac_mem;
565         u64                     ac_utime, ac_stime;
566         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
567 };
568
569 struct cpu_itimer {
570         u64 expires;
571         u64 incr;
572 };
573
574 /**
575  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
576  * @utime: time spent in user mode
577  * @stime: time spent in system mode
578  * @lock: protects the above two fields
579  *
580  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
581  * monotonicity.
582  */
583 struct prev_cputime {
584 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
585         u64 utime;
586         u64 stime;
587         raw_spinlock_t lock;
588 #endif
589 };
590
591 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
592 {
593 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
594         prev->utime = prev->stime = 0;
595         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
596 #endif
597 }
598
599 /**
600  * struct task_cputime - collected CPU time counts
601  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
602  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
603  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
604  *
605  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
606  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
607  * these counts together and treat all three of them in parallel.
608  */
609 struct task_cputime {
610         u64 utime;
611         u64 stime;
612         unsigned long long sum_exec_runtime;
613 };
614
615 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
616 #define virt_exp        utime
617 #define prof_exp        stime
618 #define sched_exp       sum_exec_runtime
619
620 /*
621  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
622  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
623  */
624 struct task_cputime_atomic {
625         atomic64_t utime;
626         atomic64_t stime;
627         atomic64_t sum_exec_runtime;
628 };
629
630 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
631         (struct task_cputime_atomic) {                          \
632                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
633                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
634                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
635         }
636
637 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
638
639 /*
640  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
641  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
642  *
643  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
644  */
645 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
646
647 /*
648  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
649  * which states that during context switches:
650  *
651  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
652  *
653  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
654  * Note: See finish_task_switch().
655  */
656 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
657
658 /**
659  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
660  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
661  * @running:            true when there are timers running and
662  *                      @cputime_atomic receives updates.
663  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
664  *                      process of checking for thread group timers.
665  *
666  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
667  * used for thread group CPU timer calculations.
668  */
669 struct thread_group_cputimer {
670         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
671         bool running;
672         bool checking_timer;
673 };
674
675 #include <linux/rwsem.h>
676 struct autogroup;
677
678 /*
679  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
680  * locking, because a shared signal_struct always
681  * implies a shared sighand_struct, so locking
682  * sighand_struct is always a proper superset of
683  * the locking of signal_struct.
684  */
685 struct signal_struct {
686         atomic_t                sigcnt;
687         atomic_t                live;
688         int                     nr_threads;
689         struct list_head        thread_head;
690
691         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
692
693         /* current thread group signal load-balancing target: */
694         struct task_struct      *curr_target;
695
696         /* shared signal handling: */
697         struct sigpending       shared_pending;
698
699         /* thread group exit support */
700         int                     group_exit_code;
701         /* overloaded:
702          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
703          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
704          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
705          */
706         int                     notify_count;
707         struct task_struct      *group_exit_task;
708
709         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
710         int                     group_stop_count;
711         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
712
713         /*
714          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
715          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
716          * to this process instead of 'init'. The service manager is
717          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
718          * the process until it calls wait(). All children of this
719          * process will inherit a flag if they should look for a
720          * child_subreaper process at exit.
721          */
722         unsigned int            is_child_subreaper:1;
723         unsigned int            has_child_subreaper:1;
724
725         /* POSIX.1b Interval Timers */
726         int                     posix_timer_id;
727         struct list_head        posix_timers;
728
729         /* ITIMER_REAL timer for the process */
730         struct hrtimer real_timer;
731         struct pid *leader_pid;
732         ktime_t it_real_incr;
733
734         /*
735          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
736          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
737          * values are defined to 0 and 1 respectively
738          */
739         struct cpu_itimer it[2];
740
741         /*
742          * Thread group totals for process CPU timers.
743          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
744          */
745         struct thread_group_cputimer cputimer;
746
747         /* Earliest-expiration cache. */
748         struct task_cputime cputime_expires;
749
750 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
751         atomic_t tick_dep_mask;
752 #endif
753
754         struct list_head cpu_timers[3];
755
756         struct pid *tty_old_pgrp;
757
758         /* boolean value for session group leader */
759         int leader;
760
761         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
762
763 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
764         struct autogroup *autogroup;
765 #endif
766         /*
767          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
768          * and for reaped dead child processes forked by this group.
769          * Live threads maintain their own counters and add to these
770          * in __exit_signal, except for the group leader.
771          */
772         seqlock_t stats_lock;
773         u64 utime, stime, cutime, cstime;
774         u64 gtime;
775         u64 cgtime;
776         struct prev_cputime prev_cputime;
777         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
778         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
779         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
780         unsigned long maxrss, cmaxrss;
781         struct task_io_accounting ioac;
782
783         /*
784          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
785          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
786          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
787          * other than jiffies.)
788          */
789         unsigned long long sum_sched_runtime;
790
791         /*
792          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
793          * because there is no reader checking a limit that actually needs
794          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
795          * alone is a single word that can safely be read normally.
796          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
797          * protect this instead of the siglock, because they really
798          * have no need to disable irqs.
799          */
800         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
801
802 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
803         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
804 #endif
805 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
806         struct taskstats *stats;
807 #endif
808 #ifdef CONFIG_AUDIT
809         unsigned audit_tty;
810         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
811 #endif
812
813         /*
814          * Thread is the potential origin of an oom condition; kill first on
815          * oom
816          */
817         bool oom_flag_origin;
818         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
819         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
820                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
821         struct mm_struct *oom_mm;       /* recorded mm when the thread group got
822                                          * killed by the oom killer */
823
824         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
825                                          * credential calculations
826                                          * (notably. ptrace) */
827 };
828
829 /*
830  * Bits in flags field of signal_struct.
831  */
832 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
833 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
834 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
835 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
836 /*
837  * Pending notifications to parent.
838  */
839 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
840 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
841 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
842
843 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
844
845 #define SIGNAL_STOP_MASK (SIGNAL_CLD_MASK | SIGNAL_STOP_STOPPED | \
846                           SIGNAL_STOP_CONTINUED)
847
848 static inline void signal_set_stop_flags(struct signal_struct *sig,
849                                          unsigned int flags)
850 {
851         WARN_ON(sig->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT|SIGNAL_GROUP_COREDUMP));
852         sig->flags = (sig->flags & ~SIGNAL_STOP_MASK) | flags;
853 }
854
855 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
856 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
857 {
858         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
859                 (sig->group_exit_task != NULL);
860 }
861
862 /*
863  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
864  */
865 struct user_struct {
866         atomic_t __count;       /* reference count */
867         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
868         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
869 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
870         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
871         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
872 #endif
873 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
874         atomic_t fanotify_listeners;
875 #endif
876 #ifdef CONFIG_EPOLL
877         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
878 #endif
879 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
880         /* protected by mq_lock */
881         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
882 #endif
883         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
884         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
885         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
886
887 #ifdef CONFIG_KEYS
888         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
889         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
890 #endif
891
892         /* Hash table maintenance information */
893         struct hlist_node uidhash_node;
894         kuid_t uid;
895
896 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
897         atomic_long_t locked_vm;
898 #endif
899 };
900
901 extern int uids_sysfs_init(void);
902
903 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
904
905 extern struct user_struct root_user;
906 #define INIT_USER (&root_user)
907
908
909 struct backing_dev_info;
910 struct reclaim_state;
911
912 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
913 struct sched_info {
914         /* cumulative counters */
915         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
916         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
917
918         /* timestamps */
919         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
920                            last_queued; /* when we were last queued to run */
921 };
922 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
923
924 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
925 struct task_delay_info {
926         spinlock_t      lock;
927         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
928
929         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
930          *
931          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
932          * u64 XXX_delay;
933          * u32 XXX_count;
934          *
935          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
936          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
937          */
938
939         /*
940          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
941          * associated with the operation is added to XXX_delay.
942          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
943          */
944         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
945         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
946         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
947         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
948                                 /* io operations performed */
949         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
950                                 /* io operations performed */
951
952         u64 freepages_start;
953         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
954         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
955 };
956 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
957
958 static inline int sched_info_on(void)
959 {
960 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
961         return 1;
962 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
963         extern int delayacct_on;
964         return delayacct_on;
965 #else
966         return 0;
967 #endif
968 }
969
970 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
971 void force_schedstat_enabled(void);
972 #endif
973
974 enum cpu_idle_type {
975         CPU_IDLE,
976         CPU_NOT_IDLE,
977         CPU_NEWLY_IDLE,
978         CPU_MAX_IDLE_TYPES
979 };
980
981 /*
982  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
983  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
984  *
985  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
986  * all these metrics based on that basic range.
987  */
988 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
989 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
990
991 /*
992  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
993  */
994 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
995 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
996
997 /*
998  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
999  * callers have already marked the task as woken internally,
1000  * and can thus carry on. A common use case is being able to
1001  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
1002  * released.
1003  *
1004  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
1005  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
1006  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
1007  *
1008  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
1009  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
1010  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
1011  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
1012  * waker can just skip it.
1013  *
1014  * The DEFINE_WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
1015  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
1016  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
1017  * not used again will be easy to see by inspection.
1018  *
1019  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
1020  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
1021  * wakeup condition has in fact occurred.
1022  */
1023 struct wake_q_node {
1024         struct wake_q_node *next;
1025 };
1026
1027 struct wake_q_head {
1028         struct wake_q_node *first;
1029         struct wake_q_node **lastp;
1030 };
1031
1032 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
1033
1034 #define DEFINE_WAKE_Q(name)                             \
1035         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
1036
1037 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1038                        struct task_struct *task);
1039 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1040
1041 /*
1042  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
1043  */
1044 #ifdef CONFIG_SMP
1045 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
1046 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
1047 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
1048 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
1049 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
1050 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
1051 #define SD_ASYM_CPUCAPACITY     0x0040  /* Groups have different max cpu capacities */
1052 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu capacity */
1053 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
1054 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1055 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1056 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1057 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1058 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1059 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1060
1061 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1062 static inline int cpu_smt_flags(void)
1063 {
1064         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1065 }
1066 #endif
1067
1068 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1069 static inline int cpu_core_flags(void)
1070 {
1071         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1072 }
1073 #endif
1074
1075 #ifdef CONFIG_NUMA
1076 static inline int cpu_numa_flags(void)
1077 {
1078         return SD_NUMA;
1079 }
1080 #endif
1081
1082 extern int arch_asym_cpu_priority(int cpu);
1083
1084 struct sched_domain_attr {
1085         int relax_domain_level;
1086 };
1087
1088 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1089         .relax_domain_level = -1,                       \
1090 }
1091
1092 extern int sched_domain_level_max;
1093
1094 struct sched_group;
1095
1096 struct sched_domain_shared {
1097         atomic_t        ref;
1098         atomic_t        nr_busy_cpus;
1099         int             has_idle_cores;
1100 };
1101
1102 struct sched_domain {
1103         /* These fields must be setup */
1104         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1105         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1106         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1107         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1108         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1109         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1110         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1111         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1112         unsigned int busy_idx;
1113         unsigned int idle_idx;
1114         unsigned int newidle_idx;
1115         unsigned int wake_idx;
1116         unsigned int forkexec_idx;
1117         unsigned int smt_gain;
1118
1119         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1120         int flags;                      /* See SD_* */
1121         int level;
1122
1123         /* Runtime fields. */
1124         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1125         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1126         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1127
1128         /* idle_balance() stats */
1129         u64 max_newidle_lb_cost;
1130         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1131
1132         u64 avg_scan_cost;              /* select_idle_sibling */
1133
1134 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1135         /* load_balance() stats */
1136         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1137         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1138         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1139         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1140         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1141         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1142         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1143         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1144
1145         /* Active load balancing */
1146         unsigned int alb_count;
1147         unsigned int alb_failed;
1148         unsigned int alb_pushed;
1149
1150         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1151         unsigned int sbe_count;
1152         unsigned int sbe_balanced;
1153         unsigned int sbe_pushed;
1154
1155         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1156         unsigned int sbf_count;
1157         unsigned int sbf_balanced;
1158         unsigned int sbf_pushed;
1159
1160         /* try_to_wake_up() stats */
1161         unsigned int ttwu_wake_remote;
1162         unsigned int ttwu_move_affine;
1163         unsigned int ttwu_move_balance;
1164 #endif
1165 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1166         char *name;
1167 #endif
1168         union {
1169                 void *private;          /* used during construction */
1170                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1171         };
1172         struct sched_domain_shared *shared;
1173
1174         unsigned int span_weight;
1175         /*
1176          * Span of all CPUs in this domain.
1177          *
1178          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1179          * by attaching extra space to the end of the structure,
1180          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1181          */
1182         unsigned long span[0];
1183 };
1184
1185 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1186 {
1187         return to_cpumask(sd->span);
1188 }
1189
1190 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1191                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1192
1193 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1194 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1195 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1196
1197 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1198
1199 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1200 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1201
1202 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1203
1204 struct sd_data {
1205         struct sched_domain **__percpu sd;
1206         struct sched_domain_shared **__percpu sds;
1207         struct sched_group **__percpu sg;
1208         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1209 };
1210
1211 struct sched_domain_topology_level {
1212         sched_domain_mask_f mask;
1213         sched_domain_flags_f sd_flags;
1214         int                 flags;
1215         int                 numa_level;
1216         struct sd_data      data;
1217 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1218         char                *name;
1219 #endif
1220 };
1221
1222 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1223 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1224
1225 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1226 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1227 #else
1228 # define SD_INIT_NAME(type)
1229 #endif
1230
1231 #else /* CONFIG_SMP */
1232
1233 struct sched_domain_attr;
1234
1235 static inline void
1236 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1237                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1238 {
1239 }
1240
1241 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1242 {
1243         return true;
1244 }
1245
1246 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1247
1248
1249 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1250
1251
1252 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1253 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1254 #else
1255 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1256 #endif
1257
1258 struct audit_context;           /* See audit.c */
1259 struct mempolicy;
1260 struct pipe_inode_info;
1261 struct uts_namespace;
1262
1263 struct load_weight {
1264         unsigned long weight;
1265         u32 inv_weight;
1266 };
1267
1268 /*
1269  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1270  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1271  *
1272  * [load_avg definition]
1273  *
1274  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1275  *
1276  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1277  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1278  * blocked sched_entities.
1279  *
1280  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1281  *
1282  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1283  *
1284  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1285  *
1286  * [util_avg definition]
1287  *
1288  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1289  *
1290  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1291  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1292  * and blocked sched_entities.
1293  *
1294  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1295  *
1296  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1297  *
1298  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1299  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1300  *
1301  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1302  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1303  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1304  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1305  *
1306  * [Overflow issue]
1307  *
1308  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1309  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1310  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1311  *
1312  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1313  * weight will overflow first before we do, because:
1314  *
1315  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1316  *
1317  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1318  * issues.
1319  */
1320 struct sched_avg {
1321         u64 last_update_time, load_sum;
1322         u32 util_sum, period_contrib;
1323         unsigned long load_avg, util_avg;
1324 };
1325
1326 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1327 struct sched_statistics {
1328         u64                     wait_start;
1329         u64                     wait_max;
1330         u64                     wait_count;
1331         u64                     wait_sum;
1332         u64                     iowait_count;
1333         u64                     iowait_sum;
1334
1335         u64                     sleep_start;
1336         u64                     sleep_max;
1337         s64                     sum_sleep_runtime;
1338
1339         u64                     block_start;
1340         u64                     block_max;
1341         u64                     exec_max;
1342         u64                     slice_max;
1343
1344         u64                     nr_migrations_cold;
1345         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1346         u64                     nr_failed_migrations_running;
1347         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1348         u64                     nr_forced_migrations;
1349
1350         u64                     nr_wakeups;
1351         u64                     nr_wakeups_sync;
1352         u64                     nr_wakeups_migrate;
1353         u64                     nr_wakeups_local;
1354         u64                     nr_wakeups_remote;
1355         u64                     nr_wakeups_affine;
1356         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1357         u64                     nr_wakeups_passive;
1358         u64                     nr_wakeups_idle;
1359 };
1360 #endif
1361
1362 struct sched_entity {
1363         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1364         struct rb_node          run_node;
1365         struct list_head        group_node;
1366         unsigned int            on_rq;
1367
1368         u64                     exec_start;
1369         u64                     sum_exec_runtime;
1370         u64                     vruntime;
1371         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1372
1373         u64                     nr_migrations;
1374
1375 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1376         struct sched_statistics statistics;
1377 #endif
1378
1379 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1380         int                     depth;
1381         struct sched_entity     *parent;
1382         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1383         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1384         /* rq "owned" by this entity/group: */
1385         struct cfs_rq           *my_q;
1386 #endif
1387
1388 #ifdef CONFIG_SMP
1389         /*
1390          * Per entity load average tracking.
1391          *
1392          * Put into separate cache line so it does not
1393          * collide with read-mostly values above.
1394          */
1395         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1396 #endif
1397 };
1398
1399 struct sched_rt_entity {
1400         struct list_head run_list;
1401         unsigned long timeout;
1402         unsigned long watchdog_stamp;
1403         unsigned int time_slice;
1404         unsigned short on_rq;
1405         unsigned short on_list;
1406
1407         struct sched_rt_entity *back;
1408 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1409         struct sched_rt_entity  *parent;
1410         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1411         struct rt_rq            *rt_rq;
1412         /* rq "owned" by this entity/group: */
1413         struct rt_rq            *my_q;
1414 #endif
1415 };
1416
1417 struct sched_dl_entity {
1418         struct rb_node  rb_node;
1419
1420         /*
1421          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1422          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1423          * the next sched_setattr().
1424          */
1425         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1426         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1427         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1428         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1429
1430         /*
1431          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1432          * they are continously updated during task execution. Note that
1433          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1434          */
1435         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1436         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1437         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1438
1439         /*
1440          * Some bool flags:
1441          *
1442          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1443          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1444          * next firing of dl_timer.
1445          *
1446          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1447          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1448          * exit the critical section);
1449          *
1450          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1451          * all its available runtime during the last job.
1452          */
1453         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1454
1455         /*
1456          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1457          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1458          */
1459         struct hrtimer dl_timer;
1460 };
1461
1462 union rcu_special {
1463         struct {
1464                 u8 blocked;
1465                 u8 need_qs;
1466                 u8 exp_need_qs;
1467                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1468         } b; /* Bits. */
1469         u32 s; /* Set of bits. */
1470 };
1471 struct rcu_node;
1472
1473 enum perf_event_task_context {
1474         perf_invalid_context = -1,
1475         perf_hw_context = 0,
1476         perf_sw_context,
1477         perf_nr_task_contexts,
1478 };
1479
1480 /* Track pages that require TLB flushes */
1481 struct tlbflush_unmap_batch {
1482         /*
1483          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1484          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1485          */
1486         struct cpumask cpumask;
1487
1488         /* True if any bit in cpumask is set */
1489         bool flush_required;
1490
1491         /*
1492          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1493          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1494          * allows an update without redirtying the page.
1495          */
1496         bool writable;
1497 };
1498
1499 struct task_struct {
1500 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1501         /*
1502          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1503          * must be the first element of task_struct.
1504          */
1505         struct thread_info thread_info;
1506 #endif
1507         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1508         void *stack;
1509         atomic_t usage;
1510         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1511         unsigned int ptrace;
1512
1513 #ifdef CONFIG_SMP
1514         struct llist_node wake_entry;
1515         int on_cpu;
1516 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1517         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1518 #endif
1519         unsigned int wakee_flips;
1520         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1521         struct task_struct *last_wakee;
1522
1523         int wake_cpu;
1524 #endif
1525         int on_rq;
1526
1527         int prio, static_prio, normal_prio;
1528         unsigned int rt_priority;
1529         const struct sched_class *sched_class;
1530         struct sched_entity se;
1531         struct sched_rt_entity rt;
1532 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1533         struct task_group *sched_task_group;
1534 #endif
1535         struct sched_dl_entity dl;
1536
1537 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1538         /* list of struct preempt_notifier: */
1539         struct hlist_head preempt_notifiers;
1540 #endif
1541
1542 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1543         unsigned int btrace_seq;
1544 #endif
1545
1546         unsigned int policy;
1547         int nr_cpus_allowed;
1548         cpumask_t cpus_allowed;
1549
1550 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1551         int rcu_read_lock_nesting;
1552         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1553         struct list_head rcu_node_entry;
1554         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1555 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1556 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1557         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1558         bool rcu_tasks_holdout;
1559         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1560         int rcu_tasks_idle_cpu;
1561 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1562
1563 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1564         struct sched_info sched_info;
1565 #endif
1566
1567         struct list_head tasks;
1568 #ifdef CONFIG_SMP
1569         struct plist_node pushable_tasks;
1570         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1571 #endif
1572
1573         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1574         /* per-thread vma caching */
1575         u32 vmacache_seqnum;
1576         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1577 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1578         struct task_rss_stat    rss_stat;
1579 #endif
1580 /* task state */
1581         int exit_state;
1582         int exit_code, exit_signal;
1583         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1584         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1585
1586         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1587         unsigned int personality;
1588
1589         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1590         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1591         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1592         unsigned sched_migrated:1;
1593         unsigned sched_remote_wakeup:1;
1594         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1595
1596         /* unserialized, strictly 'current' */
1597         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1598         unsigned in_iowait:1;
1599 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
1600         unsigned restore_sigmask:1;
1601 #endif
1602 #ifdef CONFIG_MEMCG
1603         unsigned memcg_may_oom:1;
1604 #ifndef CONFIG_SLOB
1605         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1606 #endif
1607 #endif
1608 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1609         unsigned brk_randomized:1;
1610 #endif
1611
1612         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1613
1614         struct restart_block restart_block;
1615
1616         pid_t pid;
1617         pid_t tgid;
1618
1619 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1620         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1621         unsigned long stack_canary;
1622 #endif
1623         /*
1624          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1625          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1626          * p->real_parent->pid)
1627          */
1628         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1629         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1630         /*
1631          * children/sibling forms the list of my natural children
1632          */
1633         struct list_head children;      /* list of my children */
1634         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1635         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1636
1637         /*
1638          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1639          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1640          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1641          */
1642         struct list_head ptraced;
1643         struct list_head ptrace_entry;
1644
1645         /* PID/PID hash table linkage. */
1646         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1647         struct list_head thread_group;
1648         struct list_head thread_node;
1649
1650         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1651         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1652         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1653
1654         u64 utime, stime;
1655 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1656         u64 utimescaled, stimescaled;
1657 #endif
1658         u64 gtime;
1659         struct prev_cputime prev_cputime;
1660 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1661         seqcount_t vtime_seqcount;
1662         unsigned long long vtime_snap;
1663         enum {
1664                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1665                 VTIME_INACTIVE = 0,
1666                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1667                 VTIME_USER,
1668                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1669                 VTIME_SYS,
1670         } vtime_snap_whence;
1671 #endif
1672
1673 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1674         atomic_t tick_dep_mask;
1675 #endif
1676         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1677         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1678         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1679 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1680         unsigned long min_flt, maj_flt;
1681
1682         struct task_cputime cputime_expires;
1683         struct list_head cpu_timers[3];
1684
1685 /* process credentials */
1686         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1687         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1688                                          * credentials (COW) */
1689         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1690                                          * credentials (COW) */
1691         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1692                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1693                                        it with task_lock())
1694                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1695 /* file system info */
1696         struct nameidata *nameidata;
1697 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1698 /* ipc stuff */
1699         struct sysv_sem sysvsem;
1700         struct sysv_shm sysvshm;
1701 #endif
1702 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1703 /* hung task detection */
1704         unsigned long last_switch_count;
1705 #endif
1706 /* filesystem information */
1707         struct fs_struct *fs;
1708 /* open file information */
1709         struct files_struct *files;
1710 /* namespaces */
1711         struct nsproxy *nsproxy;
1712 /* signal handlers */
1713         struct signal_struct *signal;
1714         struct sighand_struct *sighand;
1715
1716         sigset_t blocked, real_blocked;
1717         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1718         struct sigpending pending;
1719
1720         unsigned long sas_ss_sp;
1721         size_t sas_ss_size;
1722         unsigned sas_ss_flags;
1723
1724         struct callback_head *task_works;
1725
1726         struct audit_context *audit_context;
1727 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1728         kuid_t loginuid;
1729         unsigned int sessionid;
1730 #endif
1731         struct seccomp seccomp;
1732
1733 /* Thread group tracking */
1734         u32 parent_exec_id;
1735         u32 self_exec_id;
1736 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1737  * mempolicy */
1738         spinlock_t alloc_lock;
1739
1740         /* Protection of the PI data structures: */
1741         raw_spinlock_t pi_lock;
1742
1743         struct wake_q_node wake_q;
1744
1745 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1746         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1747         struct rb_root pi_waiters;
1748         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1749         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1750         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1751 #endif
1752
1753 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1754         /* mutex deadlock detection */
1755         struct mutex_waiter *blocked_on;
1756 #endif
1757 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1758         unsigned int irq_events;
1759         unsigned long hardirq_enable_ip;
1760         unsigned long hardirq_disable_ip;
1761         unsigned int hardirq_enable_event;
1762         unsigned int hardirq_disable_event;
1763         int hardirqs_enabled;
1764         int hardirq_context;
1765         unsigned long softirq_disable_ip;
1766         unsigned long softirq_enable_ip;
1767         unsigned int softirq_disable_event;
1768         unsigned int softirq_enable_event;
1769         int softirqs_enabled;
1770         int softirq_context;
1771 #endif
1772 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1773 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1774         u64 curr_chain_key;
1775         int lockdep_depth;
1776         unsigned int lockdep_recursion;
1777         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1778         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1779 #endif
1780 #ifdef CONFIG_UBSAN
1781         unsigned int in_ubsan;
1782 #endif
1783
1784 /* journalling filesystem info */
1785         void *journal_info;
1786
1787 /* stacked block device info */
1788         struct bio_list *bio_list;
1789
1790 #ifdef CONFIG_BLOCK
1791 /* stack plugging */
1792         struct blk_plug *plug;
1793 #endif
1794
1795 /* VM state */
1796         struct reclaim_state *reclaim_state;
1797
1798         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1799
1800         struct io_context *io_context;
1801
1802         unsigned long ptrace_message;
1803         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1804         struct task_io_accounting ioac;
1805 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1806         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1807         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1808         u64 acct_timexpd;       /* stime + utime since last update */
1809 #endif
1810 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1811         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1812         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1813         int cpuset_mem_spread_rotor;
1814         int cpuset_slab_spread_rotor;
1815 #endif
1816 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1817         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1818         struct css_set __rcu *cgroups;
1819         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1820         struct list_head cg_list;
1821 #endif
1822 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
1823         int closid;
1824 #endif
1825 #ifdef CONFIG_FUTEX
1826         struct robust_list_head __user *robust_list;
1827 #ifdef CONFIG_COMPAT
1828         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1829 #endif
1830         struct list_head pi_state_list;
1831         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1832 #endif
1833 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1834         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1835         struct mutex perf_event_mutex;
1836         struct list_head perf_event_list;
1837 #endif
1838 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1839         unsigned long preempt_disable_ip;
1840 #endif
1841 #ifdef CONFIG_NUMA
1842         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1843         short il_next;
1844         short pref_node_fork;
1845 #endif
1846 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1847         int numa_scan_seq;
1848         unsigned int numa_scan_period;
1849         unsigned int numa_scan_period_max;
1850         int numa_preferred_nid;
1851         unsigned long numa_migrate_retry;
1852         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1853         u64 last_task_numa_placement;
1854         u64 last_sum_exec_runtime;
1855         struct callback_head numa_work;
1856
1857         struct list_head numa_entry;
1858         struct numa_group *numa_group;
1859
1860         /*
1861          * numa_faults is an array split into four regions:
1862          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1863          * in this precise order.
1864          *
1865          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1866          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1867          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1868          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1869          * hinting fault was incurred.
1870          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1871          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1872          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1873          */
1874         unsigned long *numa_faults;
1875         unsigned long total_numa_faults;
1876
1877         /*
1878          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1879          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1880          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1881          * weights depending on whether they were shared or private faults
1882          */
1883         unsigned long numa_faults_locality[3];
1884
1885         unsigned long numa_pages_migrated;
1886 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1887
1888 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1889         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1890 #endif
1891
1892         struct rcu_head rcu;
1893
1894         /*
1895          * cache last used pipe for splice
1896          */
1897         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1898
1899         struct page_frag task_frag;
1900
1901 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1902         struct task_delay_info *delays;
1903 #endif
1904 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1905         int make_it_fail;
1906 #endif
1907         /*
1908          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1909          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1910          */
1911         int nr_dirtied;
1912         int nr_dirtied_pause;
1913         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1914
1915 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1916         int latency_record_count;
1917         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1918 #endif
1919         /*
1920          * time slack values; these are used to round up poll() and
1921          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1922          */
1923         u64 timer_slack_ns;
1924         u64 default_timer_slack_ns;
1925
1926 #ifdef CONFIG_KASAN
1927         unsigned int kasan_depth;
1928 #endif
1929 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1930         /* Index of current stored address in ret_stack */
1931         int curr_ret_stack;
1932         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1933         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1934         /* time stamp for last schedule */
1935         unsigned long long ftrace_timestamp;
1936         /*
1937          * Number of functions that haven't been traced
1938          * because of depth overrun.
1939          */
1940         atomic_t trace_overrun;
1941         /* Pause for the tracing */
1942         atomic_t tracing_graph_pause;
1943 #endif
1944 #ifdef CONFIG_TRACING
1945         /* state flags for use by tracers */
1946         unsigned long trace;
1947         /* bitmask and counter of trace recursion */
1948         unsigned long trace_recursion;
1949 #endif /* CONFIG_TRACING */
1950 #ifdef CONFIG_KCOV
1951         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1952         enum kcov_mode kcov_mode;
1953         /* Size of the kcov_area. */
1954         unsigned        kcov_size;
1955         /* Buffer for coverage collection. */
1956         void            *kcov_area;
1957         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1958         struct kcov     *kcov;
1959 #endif
1960 #ifdef CONFIG_MEMCG
1961         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1962         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1963         int memcg_oom_order;
1964
1965         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1966         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1967 #endif
1968 #ifdef CONFIG_UPROBES
1969         struct uprobe_task *utask;
1970 #endif
1971 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1972         unsigned int    sequential_io;
1973         unsigned int    sequential_io_avg;
1974 #endif
1975 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1976         unsigned long   task_state_change;
1977 #endif
1978         int pagefault_disabled;
1979 #ifdef CONFIG_MMU
1980         struct task_struct *oom_reaper_list;
1981 #endif
1982 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1983         struct vm_struct *stack_vm_area;
1984 #endif
1985 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1986         /* A live task holds one reference. */
1987         atomic_t stack_refcount;
1988 #endif
1989 /* CPU-specific state of this task */
1990         struct thread_struct thread;
1991 /*
1992  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1993  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1994  *
1995  * Do not put anything below here!
1996  */
1997 };
1998
1999 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
2000 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
2001 #else
2002 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
2003 #endif
2004
2005 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
2006 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2007 {
2008         return t->stack_vm_area;
2009 }
2010 #else
2011 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2012 {
2013         return NULL;
2014 }
2015 #endif
2016
2017 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
2018 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
2019
2020 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
2021 {
2022         return p->nr_cpus_allowed;
2023 }
2024
2025 #define TNF_MIGRATED    0x01
2026 #define TNF_NO_GROUP    0x02
2027 #define TNF_SHARED      0x04
2028 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
2029 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
2030
2031 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
2032 {
2033         bool ret;
2034
2035         /*
2036          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
2037          * CLONE_PARENT.
2038          *
2039          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
2040          * imply CLONE_VM
2041          *
2042          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
2043          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
2044          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
2045          *
2046          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
2047          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
2048          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
2049          */
2050         rcu_read_lock();
2051         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
2052         rcu_read_unlock();
2053
2054         return ret;
2055 }
2056
2057 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2058 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
2059 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
2060 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
2061 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
2062 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
2063                                         int src_nid, int dst_cpu);
2064 #else
2065 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
2066                                    int flags)
2067 {
2068 }
2069 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
2070 {
2071         return 0;
2072 }
2073 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
2074 {
2075 }
2076 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
2077 {
2078 }
2079 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
2080                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
2081 {
2082         return true;
2083 }
2084 #endif
2085
2086 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
2087 {
2088         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2089 }
2090
2091 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
2092 {
2093         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2094 }
2095
2096 /*
2097  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
2098  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
2099  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
2100  */
2101 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
2102 {
2103         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
2104 }
2105
2106 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
2107 {
2108         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
2109 }
2110
2111 struct pid_namespace;
2112
2113 /*
2114  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
2115  * from various namespaces
2116  *
2117  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
2118  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
2119  *                     current.
2120  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
2121  *
2122  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
2123  *
2124  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
2125  */
2126 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
2127                         struct pid_namespace *ns);
2128
2129 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
2130 {
2131         return tsk->pid;
2132 }
2133
2134 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2135                                         struct pid_namespace *ns)
2136 {
2137         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
2138 }
2139
2140 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
2141 {
2142         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
2143 }
2144
2145
2146 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
2147 {
2148         return tsk->tgid;
2149 }
2150
2151 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
2152
2153 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
2154 {
2155         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
2156 }
2157
2158
2159 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
2160 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2161 {
2162         pid_t pid = 0;
2163
2164         rcu_read_lock();
2165         if (pid_alive(tsk))
2166                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2167         rcu_read_unlock();
2168
2169         return pid;
2170 }
2171
2172 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2173 {
2174         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2175 }
2176
2177 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2178                                         struct pid_namespace *ns)
2179 {
2180         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2181 }
2182
2183 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2184 {
2185         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2186 }
2187
2188
2189 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2190                                         struct pid_namespace *ns)
2191 {
2192         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2193 }
2194
2195 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2196 {
2197         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2198 }
2199
2200 /* obsolete, do not use */
2201 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2202 {
2203         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2204 }
2205
2206 /**
2207  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2208  * @p: Task structure to be checked.
2209  *
2210  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2211  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2212  * can be stale and must not be dereferenced.
2213  *
2214  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2215  */
2216 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2217 {
2218         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2219 }
2220
2221 /**
2222  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2223  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2224  * @tsk: Task structure to be checked.
2225  *
2226  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2227  *
2228  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2229  */
2230 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2231 {
2232         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2233 }
2234
2235 extern struct pid *cad_pid;
2236
2237 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2238 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2239
2240 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2241
2242 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2243 {
2244         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2245                 __put_task_struct(t);
2246 }
2247
2248 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
2249 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
2250
2251 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2252 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2253                          u64 *utime, u64 *stime);
2254 extern u64 task_gtime(struct task_struct *t);
2255 #else
2256 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2257                                 u64 *utime, u64 *stime)
2258 {
2259         *utime = t->utime;
2260         *stime = t->stime;
2261 }
2262
2263 static inline u64 task_gtime(struct task_struct *t)
2264 {
2265         return t->gtime;
2266 }
2267 #endif
2268
2269 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2270 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2271                                        u64 *utimescaled,
2272                                        u64 *stimescaled)
2273 {
2274         *utimescaled = t->utimescaled;
2275         *stimescaled = t->stimescaled;
2276 }
2277 #else
2278 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2279                                        u64 *utimescaled,
2280                                        u64 *stimescaled)
2281 {
2282         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
2283 }
2284 #endif
2285
2286 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
2287 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
2288
2289 /*
2290  * Per process flags
2291  */
2292 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
2293 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2294 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2295 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2296 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2297 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2298 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2299 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2300 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2301 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2302 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2303 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2304 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2305 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2306 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2307 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2308 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2309 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2310 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2311 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2312 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2313 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2314 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2315 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2316 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2317 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2318 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2319 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2320
2321 /*
2322  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2323  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2324  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2325  * There is however an exception to this rule during ptrace
2326  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2327  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2328  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2329  * child is not running and in turn not changing child->flags
2330  * at the same time the parent does it.
2331  */
2332 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2333 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2334 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2335 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2336 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2337         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2338 #define conditional_used_math(condition) \
2339         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2340 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2341         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2342 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2343 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2344 #define used_math() tsk_used_math(current)
2345
2346 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2347  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2348  */
2349 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2350 {
2351         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2352                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2353         return flags;
2354 }
2355
2356 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2357 {
2358         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2359         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2360         return flags;
2361 }
2362
2363 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2364 {
2365         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2366 }
2367
2368 /* Per-process atomic flags. */
2369 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2370 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2371 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2372 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
2373
2374
2375 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2376         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2377         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2378 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2379         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2380         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2381 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2382         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2383         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2384
2385 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2386 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2387
2388 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2389 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2390 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2391
2392 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2393 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2394 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2395
2396 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2397 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2398
2399 /*
2400  * task->jobctl flags
2401  */
2402 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2403
2404 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2405 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2406 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2407 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2408 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2409 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2410 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2411
2412 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2413 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2414 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2415 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2416 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2417 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2418 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2419
2420 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2421 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2422
2423 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2424                                     unsigned long mask);
2425 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2426 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2427                                       unsigned long mask);
2428
2429 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2430 {
2431 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2432         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2433         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2434         p->rcu_blocked_node = NULL;
2435         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2436 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2437 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2438         p->rcu_tasks_holdout = false;
2439         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2440         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2441 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2442 }
2443
2444 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2445                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2446 {
2447         task->flags &= ~flags;
2448         task->flags |= orig_flags & flags;
2449 }
2450
2451 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2452                                      const struct cpumask *trial);
2453 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2454                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2455 #ifdef CONFIG_SMP
2456 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2457                                const struct cpumask *new_mask);
2458
2459 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2460                                 const struct cpumask *new_mask);
2461 #else
2462 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2463                                       const struct cpumask *new_mask)
2464 {
2465 }
2466 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2467                                        const struct cpumask *new_mask)
2468 {
2469         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2470                 return -EINVAL;
2471         return 0;
2472 }
2473 #endif
2474
2475 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2476 void calc_load_enter_idle(void);
2477 void calc_load_exit_idle(void);
2478 #else
2479 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2480 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2481 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2482
2483 #ifndef cpu_relax_yield
2484 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
2485 #endif
2486
2487 /*
2488  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2489  *
2490  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2491  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2492  *
2493  * Please use one of the three interfaces below.
2494  */
2495 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2496 /*
2497  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2498  */
2499 extern u64 running_clock(void);
2500 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2501
2502
2503 extern void sched_clock_init(void);
2504
2505 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2506 static inline void sched_clock_init_late(void)
2507 {
2508 }
2509
2510 static inline void sched_clock_tick(void)
2511 {
2512 }
2513
2514 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2515 {
2516 }
2517
2518 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2519 {
2520 }
2521
2522 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2523 {
2524         return sched_clock();
2525 }
2526
2527 static inline u64 local_clock(void)
2528 {
2529         return sched_clock();
2530 }
2531 #else
2532 extern void sched_clock_init_late(void);
2533 /*
2534  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2535  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2536  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2537  * is reliable after all:
2538  */
2539 extern int sched_clock_stable(void);
2540 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2541
2542 extern void sched_clock_tick(void);
2543 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2544 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2545
2546 /*
2547  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2548  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2549  * between cpus.
2550  *
2551  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2552  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2553  * # go backwards !!                                                  #
2554  * ####################################################################
2555  */
2556 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2557 {
2558         return sched_clock_cpu(cpu);
2559 }
2560
2561 static inline u64 local_clock(void)
2562 {
2563         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2564 }
2565 #endif
2566
2567 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2568 /*
2569  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2570  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2571  * slow sched_clocks.
2572  */
2573 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2574 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2575 #else
2576 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2577 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2578 #endif
2579
2580 extern unsigned long long
2581 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2582
2583 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2584 #ifdef CONFIG_SMP
2585 extern void sched_exec(void);
2586 #else
2587 #define sched_exec()   {}
2588 #endif
2589
2590 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2591 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2592
2593 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2594 extern void idle_task_exit(void);
2595 #else
2596 static inline void idle_task_exit(void) {}
2597 #endif
2598
2599 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2600 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2601 #else
2602 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2603 #endif
2604
2605 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2606 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2607 #endif
2608
2609 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2610 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2611 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2612 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2613 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2614 extern void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p);
2615 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2616 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2617 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2618 #endif
2619 #else
2620 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2621 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2622 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2623 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2624 static inline void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p) { }
2625 #endif
2626
2627 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2628 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2629 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2630 /**
2631  * task_nice - return the nice value of a given task.
2632  * @p: the task in question.
2633  *
2634  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2635  */
2636 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2637 {
2638         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2639 }
2640 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2641 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2642 extern int idle_cpu(int cpu);
2643 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2644                               const struct sched_param *);
2645 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2646                                       const struct sched_param *);
2647 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2648                          const struct sched_attr *);
2649 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2650 /**
2651  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2652  * @p: the task in question.
2653  *
2654  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2655  */
2656 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2657 {
2658         return !!(p->flags & PF_IDLE);
2659 }
2660 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2661 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2662
2663 void yield(void);
2664
2665 union thread_union {
2666 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2667         struct thread_info thread_info;
2668 #endif
2669         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2670 };
2671
2672 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2673 static inline int kstack_end(void *addr)
2674 {
2675         /* Reliable end of stack detection:
2676          * Some APM bios versions misalign the stack
2677          */
2678         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2679 }
2680 #endif
2681
2682 extern union thread_union init_thread_union;
2683 extern struct task_struct init_task;
2684
2685 extern struct   mm_struct init_mm;
2686
2687 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2688
2689 /*
2690  * find a task by one of its numerical ids
2691  *
2692  * find_task_by_pid_ns():
2693  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2694  * find_task_by_vpid():
2695  *      finds a task by its virtual pid
2696  *
2697  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2698  */
2699
2700 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2701 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2702                 struct pid_namespace *ns);
2703
2704 /* per-UID process charging. */
2705 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2706 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2707 {
2708         atomic_inc(&u->__count);
2709         return u;
2710 }
2711 extern void free_uid(struct user_struct *);
2712
2713 #include <asm/current.h>
2714
2715 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2716
2717 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2718 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2719 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2720 #ifdef CONFIG_SMP
2721  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2722 #else
2723  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2724 #endif
2725 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2726 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2727
2728 extern void proc_caches_init(void);
2729 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2730 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2731 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2732 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2733
2734 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2735 {
2736         struct task_struct *tsk = current;
2737         siginfo_t __info;
2738         int ret;
2739
2740         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2741         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2742         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2743
2744         return ret;
2745 }
2746
2747 static inline void kernel_signal_stop(void)
2748 {
2749         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2750         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2751                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2752         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2753
2754         schedule();
2755 }
2756
2757 extern void release_task(struct task_struct * p);
2758 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2759 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2760 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2761 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2762 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2763 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2764                                 const struct cred *, u32);
2765 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2766 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2767 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2768 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2769 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2770 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2771 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2772 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2773 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2774 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2775 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2776 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2777
2778 #ifdef TIF_RESTORE_SIGMASK
2779 /*
2780  * Legacy restore_sigmask accessors.  These are inefficient on
2781  * SMP architectures because they require atomic operations.
2782  */
2783
2784 /**
2785  * set_restore_sigmask() - make sure saved_sigmask processing gets done
2786  *
2787  * This sets TIF_RESTORE_SIGMASK and ensures that the arch signal code
2788  * will run before returning to user mode, to process the flag.  For
2789  * all callers, TIF_SIGPENDING is already set or it's no harm to set
2790  * it.  TIF_RESTORE_SIGMASK need not be in the set of bits that the
2791  * arch code will notice on return to user mode, in case those bits
2792  * are scarce.  We set TIF_SIGPENDING here to ensure that the arch
2793  * signal code always gets run when TIF_RESTORE_SIGMASK is set.
2794  */
2795 static inline void set_restore_sigmask(void)
2796 {
2797         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2798         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2799 }
2800 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2801 {
2802         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2803 }
2804 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2805 {
2806         return test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2807 }
2808 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2809 {
2810         return test_and_clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2811 }
2812
2813 #else   /* TIF_RESTORE_SIGMASK */
2814
2815 /* Higher-quality implementation, used if TIF_RESTORE_SIGMASK doesn't exist. */
2816 static inline void set_restore_sigmask(void)
2817 {
2818         current->restore_sigmask = true;
2819         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2820 }
2821 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2822 {
2823         current->restore_sigmask = false;
2824 }
2825 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2826 {
2827         return current->restore_sigmask;
2828 }
2829 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2830 {
2831         if (!current->restore_sigmask)
2832                 return false;
2833         current->restore_sigmask = false;
2834         return true;
2835 }
2836 #endif
2837
2838 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2839 {
2840         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2841                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2842 }
2843
2844 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2845 {
2846         sigset_t *res = &current->blocked;
2847         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2848                 res = &current->saved_sigmask;
2849         return res;
2850 }
2851
2852 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2853 {
2854         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2855 }
2856
2857 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2858 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2859 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2860 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2861
2862 /*
2863  * True if we are on the alternate signal stack.
2864  */
2865 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2866 {
2867         /*
2868          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2869          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2870          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2871          *
2872          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2873          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2874          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2875          */
2876         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2877                 return 0;
2878
2879 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2880         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2881                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2882 #else
2883         return sp > current->sas_ss_sp &&
2884                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2885 #endif
2886 }
2887
2888 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2889 {
2890         if (!current->sas_ss_size)
2891                 return SS_DISABLE;
2892
2893         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2894 }
2895
2896 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2897 {
2898         p->sas_ss_sp = 0;
2899         p->sas_ss_size = 0;
2900         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2901 }
2902
2903 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2904 {
2905         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2906 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2907                 return current->sas_ss_sp;
2908 #else
2909                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2910 #endif
2911         return sp;
2912 }
2913
2914 /*
2915  * Routines for handling mm_structs
2916  */
2917 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2918
2919 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2920 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2921 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2922 {
2923         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2924                 __mmdrop(mm);
2925 }
2926
2927 static inline void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
2928 {
2929         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
2930         __mmdrop(mm);
2931 }
2932
2933 static inline void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
2934 {
2935         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
2936                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
2937                 schedule_work(&mm->async_put_work);
2938         }
2939 }
2940
2941 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2942 {
2943         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2944 }
2945
2946 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2947 extern void mmput(struct mm_struct *);
2948 #ifdef CONFIG_MMU
2949 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
2950  * be called from the atomic context as well
2951  */
2952 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2953 #endif
2954
2955 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2956 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2957 /*
2958  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2959  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2960  * succeeds.
2961  */
2962 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2963 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2964 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2965
2966 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2967 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2968                         struct task_struct *, unsigned long);
2969 #else
2970 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2971                         struct task_struct *);
2972
2973 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2974  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2975 static inline int copy_thread_tls(
2976                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2977                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2978 {
2979         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2980 }
2981 #endif
2982 extern void flush_thread(void);
2983
2984 #ifdef CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD
2985 extern void exit_thread(struct task_struct *tsk);
2986 #else
2987 static inline void exit_thread(struct task_struct *tsk)
2988 {
2989 }
2990 #endif
2991
2992 extern void exit_files(struct task_struct *);
2993 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2994
2995 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2996 extern void flush_itimer_signals(void);
2997
2998 extern void do_group_exit(int);
2999
3000 extern int do_execve(struct filename *,
3001                      const char __user * const __user *,
3002                      const char __user * const __user *);
3003 extern int do_execveat(int, struct filename *,
3004                        const char __user * const __user *,
3005                        const char __user * const __user *,
3006                        int);
3007 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
3008 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
3009 struct task_struct *fork_idle(int);
3010 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
3011
3012 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
3013 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
3014 {
3015         __set_task_comm(tsk, from, false);
3016 }
3017 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
3018
3019 #ifdef CONFIG_SMP
3020 void scheduler_ipi(void);
3021 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
3022 #else
3023 static inline void scheduler_ipi(void) { }
3024 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
3025                                                long match_state)
3026 {
3027         return 1;
3028 }
3029 #endif
3030
3031 #define tasklist_empty() \
3032         list_empty(&init_task.tasks)
3033
3034 #define next_task(p) \
3035         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
3036
3037 #define for_each_process(p) \
3038         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
3039
3040 extern bool current_is_single_threaded(void);
3041
3042 /*
3043  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
3044  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
3045  */
3046 #define do_each_thread(g, t) \
3047         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
3048
3049 #define while_each_thread(g, t) \
3050         while ((t = next_thread(t)) != g)
3051
3052 #define __for_each_thread(signal, t)    \
3053         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
3054
3055 #define for_each_thread(p, t)           \
3056         __for_each_thread((p)->signal, t)
3057
3058 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
3059 #define for_each_process_thread(p, t)   \
3060         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
3061
3062 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
3063 {
3064         return tsk->signal->nr_threads;
3065 }
3066
3067 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
3068 {
3069         return p->exit_signal >= 0;
3070 }
3071
3072 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
3073  * to have the pid of the thread group leader without actually being
3074  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
3075  * all we care about is that we have a task with the appropriate
3076  * pid, we don't actually care if we have the right task.
3077  */
3078 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
3079 {
3080         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
3081 }
3082
3083 static inline
3084 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
3085 {
3086         return p1->signal == p2->signal;
3087 }
3088
3089 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
3090 {
3091         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
3092                               struct task_struct, thread_group);
3093 }
3094
3095 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
3096 {
3097         return list_empty(&p->thread_group);
3098 }
3099
3100 #define delay_group_leader(p) \
3101                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
3102
3103 /*
3104  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
3105  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
3106  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
3107  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
3108  *
3109  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
3110  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
3111  * neither inside nor outside.
3112  */
3113 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
3114 {
3115         spin_lock(&p->alloc_lock);
3116 }
3117
3118 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
3119 {
3120         spin_unlock(&p->alloc_lock);
3121 }
3122
3123 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3124                                                         unsigned long *flags);
3125
3126 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3127                                                        unsigned long *flags)
3128 {
3129         struct sighand_struct *ret;
3130
3131         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
3132         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
3133         return ret;
3134 }
3135
3136 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3137                                                 unsigned long *flags)
3138 {
3139         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
3140 }
3141
3142 /**
3143  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
3144  * @tsk: task causing the changes
3145  *
3146  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
3147  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
3148  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
3149  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
3150  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
3151  * synchronization.
3152  */
3153 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
3154 {
3155         might_sleep();
3156         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
3157 }
3158
3159 /**
3160  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
3161  * @tsk: task causing the changes
3162  *
3163  * See threadgroup_change_begin().
3164  */
3165 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
3166 {
3167         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
3168 }
3169
3170 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3171
3172 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
3173 {
3174         return &task->thread_info;
3175 }
3176
3177 /*
3178  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
3179  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
3180  * that could get freed out from under you.
3181  */
3182 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
3183 {
3184         return task->stack;
3185 }
3186
3187 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
3188
3189 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
3190 {
3191         return task->stack;
3192 }
3193
3194 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
3195
3196 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
3197 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
3198
3199 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
3200 {
3201         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
3202         task_thread_info(p)->task = p;
3203 }
3204
3205 /*
3206  * Return the address of the last usable long on the stack.
3207  *
3208  * When the stack grows down, this is just above the thread
3209  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
3210  *
3211  * When the stack grows up, this is the highest address.
3212  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
3213  */
3214 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
3215 {
3216 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3217         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
3218 #else
3219         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
3220 #endif
3221 }
3222
3223 #endif
3224
3225 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3226 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3227 {
3228         return atomic_inc_not_zero(&tsk->stack_refcount) ?
3229                 task_stack_page(tsk) : NULL;
3230 }
3231
3232 extern void put_task_stack(struct task_struct *tsk);
3233 #else
3234 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3235 {
3236         return task_stack_page(tsk);
3237 }
3238
3239 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
3240 #endif
3241
3242 #define task_stack_end_corrupted(task) \
3243                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
3244
3245 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
3246 {
3247         void *stack = task_stack_page(current);
3248
3249         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
3250 }
3251
3252 extern void thread_stack_cache_init(void);
3253
3254 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
3255 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
3256 {
3257         unsigned long *n = end_of_stack(p);
3258
3259         do {    /* Skip over canary */
3260 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3261                 n--;
3262 # else
3263                 n++;
3264 # endif
3265         } while (!*n);
3266
3267 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3268         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3269 # else
3270         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3271 # endif
3272 }
3273 #endif
3274 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3275
3276 /* set thread flags in other task's structures
3277  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3278  */
3279 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3280 {
3281         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3282 }
3283
3284 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3285 {
3286         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3287 }
3288
3289 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3290 {
3291         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3292 }
3293
3294 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3295 {
3296         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3297 }
3298
3299 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3300 {
3301         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3302 }
3303
3304 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3305 {
3306         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3307 }
3308
3309 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3310 {
3311         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3312 }
3313
3314 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3315 {
3316         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3317 }
3318
3319 static inline int restart_syscall(void)
3320 {
3321         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3322         return -ERESTARTNOINTR;
3323 }
3324
3325 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3326 {
3327         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3328 }
3329
3330 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3331 {
3332         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3333 }
3334
3335 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3336 {
3337         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3338 }
3339
3340 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3341 {
3342         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3343                 return 0;
3344         if (!signal_pending(p))
3345                 return 0;
3346
3347         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3348 }
3349
3350 /*
3351  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3352  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3353  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3354  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3355  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3356  */
3357 #ifndef CONFIG_PREEMPT
3358 extern int _cond_resched(void);
3359 #else
3360 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
3361 #endif
3362
3363 #define cond_resched() ({                       \
3364         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3365         _cond_resched();                        \
3366 })
3367
3368 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3369
3370 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3371         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3372         __cond_resched_lock(lock);                              \
3373 })
3374
3375 extern int __cond_resched_softirq(void);
3376
3377 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3378         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3379         __cond_resched_softirq();                                       \
3380 })
3381
3382 static inline void cond_resched_rcu(void)
3383 {
3384 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3385         rcu_read_unlock();
3386         cond_resched();
3387         rcu_read_lock();
3388 #endif
3389 }
3390
3391 static inline unsigned long get_preempt_disable_ip(struct task_struct *p)
3392 {
3393 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3394         return p->preempt_disable_ip;
3395 #else
3396         return 0;
3397 #endif
3398 }
3399
3400 /*
3401  * Does a critical section need to be broken due to another
3402  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3403  * but a general need for low latency)
3404  */
3405 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3406 {
3407 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3408         return spin_is_contended(lock);
3409 #else
3410         return 0;
3411 #endif
3412 }
3413
3414 /*
3415  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3416  * polling state.
3417  */
3418 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3419 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3420 {
3421         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3422 }
3423
3424 static inline void __current_set_polling(void)
3425 {
3426         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3427 }
3428
3429 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3430 {
3431         __current_set_polling();
3432
3433         /*
3434          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3435          * paired by resched_curr()
3436          */
3437         smp_mb__after_atomic();
3438
3439         return unlikely(tif_need_resched());
3440 }
3441
3442 static inline void __current_clr_polling(void)
3443 {
3444         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3445 }
3446
3447 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3448 {
3449         __current_clr_polling();
3450
3451         /*
3452          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3453          * paired by resched_curr()
3454          */
3455         smp_mb__after_atomic();
3456
3457         return unlikely(tif_need_resched());
3458 }
3459
3460 #else
3461 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3462 static inline void __current_set_polling(void) { }
3463 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3464
3465 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3466 {
3467         return unlikely(tif_need_resched());
3468 }
3469 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3470 {
3471         return unlikely(tif_need_resched());
3472 }
3473 #endif
3474
3475 static inline void current_clr_polling(void)
3476 {
3477         __current_clr_polling();
3478
3479         /*
3480          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3481          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3482          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3483          * fold.
3484          */
3485         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3486
3487         preempt_fold_need_resched();
3488 }
3489
3490 static __always_inline bool need_resched(void)
3491 {
3492         return unlikely(tif_need_resched());
3493 }
3494
3495 /*
3496  * Thread group CPU time accounting.
3497  */
3498 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3499 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3500
3501 /*
3502  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3503  * Wake the task if so.
3504  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3505  * callers must hold sighand->siglock.
3506  */
3507 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3508 extern void recalc_sigpending(void);
3509
3510 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3511
3512 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3513 {
3514         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3515 }
3516 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3517 {
3518         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3519 }
3520
3521 /*
3522  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3523  */
3524 #ifdef CONFIG_SMP
3525
3526 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3527 {
3528 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3529         return p->cpu;
3530 #else
3531         return task_thread_info(p)->cpu;
3532 #endif
3533 }
3534
3535 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3536 {
3537         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3538 }
3539
3540 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3541
3542 #else
3543
3544 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3545 {
3546         return 0;
3547 }
3548
3549 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3550 {
3551 }
3552
3553 #endif /* CONFIG_SMP */
3554
3555 /*
3556  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
3557  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
3558  *
3559  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
3560  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
3561  * running or not.
3562  */
3563 #ifndef vcpu_is_preempted
3564 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
3565 #endif
3566
3567 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3568 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3569
3570 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3571 extern struct task_group root_task_group;
3572 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3573
3574 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3575                                         struct task_struct *tsk);
3576
3577 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3578 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3579 {
3580         tsk->ioac.rchar += amt;
3581 }
3582
3583 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3584 {
3585         tsk->ioac.wchar += amt;
3586 }
3587
3588 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3589 {
3590         tsk->ioac.syscr++;
3591 }
3592
3593 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3594 {
3595         tsk->ioac.syscw++;
3596 }
3597 #else
3598 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3599 {
3600 }
3601
3602 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3603 {
3604 }
3605
3606 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3607 {
3608 }
3609
3610 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3611 {
3612 }
3613 #endif
3614
3615 #ifndef TASK_SIZE_OF
3616 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3617 #endif
3618
3619 #ifdef CONFIG_MEMCG
3620 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3621 #else
3622 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3623 {
3624 }
3625 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3626
3627 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3628                 unsigned int limit)
3629 {
3630         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3631 }
3632
3633 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3634                 unsigned int limit)
3635 {
3636         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3637 }
3638
3639 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3640 {
3641         return task_rlimit(current, limit);
3642 }
3643
3644 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3645 {
3646         return task_rlimit_max(current, limit);
3647 }
3648
3649 #define SCHED_CPUFREQ_RT        (1U << 0)
3650 #define SCHED_CPUFREQ_DL        (1U << 1)
3651 #define SCHED_CPUFREQ_IOWAIT    (1U << 2)
3652
3653 #define SCHED_CPUFREQ_RT_DL     (SCHED_CPUFREQ_RT | SCHED_CPUFREQ_DL)
3654
3655 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3656 struct update_util_data {
3657        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time, unsigned int flags);
3658 };
3659
3660 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3661                        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3662                                     unsigned int flags));
3663 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3664 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3665
3666 #endif