]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - include/linux/sched.h
timers: Omit POSIX timer stuff from task_struct when disabled
[linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/kcov.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void cpu_load_update_nohz_start(void);
181 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
182 #else
183 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
184 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
185 #endif
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_NEW                2048
223 #define TASK_STATE_MAX          4096
224
225 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
226
227 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
228                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
229
230 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
231 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
232 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
233 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
234
235 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
236
237 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
238 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
239 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
240
241 /* get_task_state() */
242 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
243                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
244                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
245
246 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
247 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
248 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
249                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
250 #define task_contributes_to_load(task)  \
251                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
252                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
253                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
254
255 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
256
257 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
258         do {                                                    \
259                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
260                 (tsk)->state = (state_value);                   \
261         } while (0)
262 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
263         do {                                                    \
264                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
265                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));      \
266         } while (0)
267
268 #define __set_current_state(state_value)                        \
269         do {                                                    \
270                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
271                 current->state = (state_value);                 \
272         } while (0)
273 #define set_current_state(state_value)                          \
274         do {                                                    \
275                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
276                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
277         } while (0)
278
279 #else
280
281 /*
282  * @tsk had better be current, or you get to keep the pieces.
283  *
284  * The only reason is that computing current can be more expensive than
285  * using a pointer that's already available.
286  *
287  * Therefore, see set_current_state().
288  */
289 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
290         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
291 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
292         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
293
294 /*
295  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
296  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
297  * actually sleep:
298  *
299  *   for (;;) {
300  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
301  *      if (!need_sleep)
302  *              break;
303  *
304  *      schedule();
305  *   }
306  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
307  *
308  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
309  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
310  * use __set_current_state().
311  *
312  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
313  *
314  *      need_sleep = false;
315  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
316  *
317  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
318  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
319  *
320  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
321  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
322  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
323  *
324  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
325  *
326  * Also see the comments of try_to_wake_up().
327  */
328 #define __set_current_state(state_value)                \
329         do { current->state = (state_value); } while (0)
330 #define set_current_state(state_value)                  \
331         smp_store_mb(current->state, (state_value))
332
333 #endif
334
335 /* Task command name length */
336 #define TASK_COMM_LEN 16
337
338 #include <linux/spinlock.h>
339
340 /*
341  * This serializes "schedule()" and also protects
342  * the run-queue from deletions/modifications (but
343  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
344  * a separate lock).
345  */
346 extern rwlock_t tasklist_lock;
347 extern spinlock_t mmlist_lock;
348
349 struct task_struct;
350
351 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
352 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
353 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
354
355 extern void sched_init(void);
356 extern void sched_init_smp(void);
357 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
358 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
359 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
360
361 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
362
363 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
364
365 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
366 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
367 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
368 extern int get_nohz_timer_target(void);
369 #else
370 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
371 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
372 #endif
373
374 /*
375  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
376  */
377 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
378
379 static inline void show_state(void)
380 {
381         show_state_filter(0);
382 }
383
384 extern void show_regs(struct pt_regs *);
385
386 /*
387  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
388  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
389  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
390  */
391 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
392
393 extern void cpu_init (void);
394 extern void trap_init(void);
395 extern void update_process_times(int user);
396 extern void scheduler_tick(void);
397 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
398 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
399 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
400
401 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
402 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
403 #else
404 # define sched_cpu_dying        NULL
405 #endif
406
407 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
408
409 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
410 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
411 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
412 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
413 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
414 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
415                                   void __user *buffer,
416                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
417 extern unsigned int  softlockup_panic;
418 extern unsigned int  hardlockup_panic;
419 void lockup_detector_init(void);
420 #else
421 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
422 {
423 }
424 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
425 {
426 }
427 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
428 {
429 }
430 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
431 {
432 }
433 static inline void lockup_detector_init(void)
434 {
435 }
436 #endif
437
438 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
439 void reset_hung_task_detector(void);
440 #else
441 static inline void reset_hung_task_detector(void)
442 {
443 }
444 #endif
445
446 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
447 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
448
449 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
450 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
451
452 /* Is this address in the __sched functions? */
453 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
454
455 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
456 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
457 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
458 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
459 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
460 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
461 asmlinkage void schedule(void);
462 extern void schedule_preempt_disabled(void);
463
464 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
465
466 static inline void io_schedule(void)
467 {
468         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
469 }
470
471 void __noreturn do_task_dead(void);
472
473 struct nsproxy;
474 struct user_namespace;
475
476 #ifdef CONFIG_MMU
477 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
478 extern unsigned long
479 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
480                        unsigned long, unsigned long);
481 extern unsigned long
482 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
483                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
484                           unsigned long flags);
485 #else
486 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
487 #endif
488
489 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
490 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
491 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
492
493 /* mm flags */
494
495 /* for SUID_DUMP_* above */
496 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
497 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
498
499 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
500 /*
501  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
502  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
503  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
504  * value.
505  */
506 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
507 {
508         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
509 }
510
511 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
512 {
513         return __get_dumpable(mm->flags);
514 }
515
516 /* coredump filter bits */
517 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
518 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
519 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
520 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
521 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
522 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
523 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
524 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
525 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
526
527 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
528 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
529 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
530         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
531 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
532         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
533          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
534
535 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
536 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
537 #else
538 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
539 #endif
540                                         /* leave room for more dump flags */
541 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
542 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
543 /*
544  * This one-shot flag is dropped due to necessity of changing exe once again
545  * on NFS restore
546  */
547 //#define MMF_EXE_FILE_CHANGED  18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
548
549 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
550 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
551 #define MMF_OOM_SKIP            21      /* mm is of no interest for the OOM killer */
552 #define MMF_UNSTABLE            22      /* mm is unstable for copy_from_user */
553 #define MMF_HUGE_ZERO_PAGE      23      /* mm has ever used the global huge zero page */
554
555 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
556
557 struct sighand_struct {
558         atomic_t                count;
559         struct k_sigaction      action[_NSIG];
560         spinlock_t              siglock;
561         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
562 };
563
564 struct pacct_struct {
565         int                     ac_flag;
566         long                    ac_exitcode;
567         unsigned long           ac_mem;
568         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
569         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
570 };
571
572 struct cpu_itimer {
573         cputime_t expires;
574         cputime_t incr;
575         u32 error;
576         u32 incr_error;
577 };
578
579 /**
580  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
581  * @utime: time spent in user mode
582  * @stime: time spent in system mode
583  * @lock: protects the above two fields
584  *
585  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
586  * monotonicity.
587  */
588 struct prev_cputime {
589 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
590         cputime_t utime;
591         cputime_t stime;
592         raw_spinlock_t lock;
593 #endif
594 };
595
596 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
597 {
598 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
599         prev->utime = prev->stime = 0;
600         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
601 #endif
602 }
603
604 /**
605  * struct task_cputime - collected CPU time counts
606  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
607  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
608  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
609  *
610  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
611  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
612  * these counts together and treat all three of them in parallel.
613  */
614 struct task_cputime {
615         cputime_t utime;
616         cputime_t stime;
617         unsigned long long sum_exec_runtime;
618 };
619
620 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
621 #define virt_exp        utime
622 #define prof_exp        stime
623 #define sched_exp       sum_exec_runtime
624
625 #define INIT_CPUTIME    \
626         (struct task_cputime) {                                 \
627                 .utime = 0,                                     \
628                 .stime = 0,                                     \
629                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
630         }
631
632 /*
633  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
634  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
635  */
636 struct task_cputime_atomic {
637         atomic64_t utime;
638         atomic64_t stime;
639         atomic64_t sum_exec_runtime;
640 };
641
642 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
643         (struct task_cputime_atomic) {                          \
644                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
645                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
646                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
647         }
648
649 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
650
651 /*
652  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
653  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
654  *
655  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
656  */
657 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
658
659 /*
660  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
661  * which states that during context switches:
662  *
663  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
664  *
665  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
666  * Note: See finish_task_switch().
667  */
668 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
669
670 /**
671  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
672  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
673  * @running:            true when there are timers running and
674  *                      @cputime_atomic receives updates.
675  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
676  *                      process of checking for thread group timers.
677  *
678  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
679  * used for thread group CPU timer calculations.
680  */
681 struct thread_group_cputimer {
682         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
683         bool running;
684         bool checking_timer;
685 };
686
687 #include <linux/rwsem.h>
688 struct autogroup;
689
690 /*
691  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
692  * locking, because a shared signal_struct always
693  * implies a shared sighand_struct, so locking
694  * sighand_struct is always a proper superset of
695  * the locking of signal_struct.
696  */
697 struct signal_struct {
698         atomic_t                sigcnt;
699         atomic_t                live;
700         int                     nr_threads;
701         struct list_head        thread_head;
702
703         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
704
705         /* current thread group signal load-balancing target: */
706         struct task_struct      *curr_target;
707
708         /* shared signal handling: */
709         struct sigpending       shared_pending;
710
711         /* thread group exit support */
712         int                     group_exit_code;
713         /* overloaded:
714          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
715          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
716          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
717          */
718         int                     notify_count;
719         struct task_struct      *group_exit_task;
720
721         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
722         int                     group_stop_count;
723         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
724
725         /*
726          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
727          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
728          * to this process instead of 'init'. The service manager is
729          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
730          * the process until it calls wait(). All children of this
731          * process will inherit a flag if they should look for a
732          * child_subreaper process at exit.
733          */
734         unsigned int            is_child_subreaper:1;
735         unsigned int            has_child_subreaper:1;
736
737 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
738
739         /* POSIX.1b Interval Timers */
740         int                     posix_timer_id;
741         struct list_head        posix_timers;
742
743         /* ITIMER_REAL timer for the process */
744         struct hrtimer real_timer;
745         ktime_t it_real_incr;
746
747         /*
748          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
749          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
750          * values are defined to 0 and 1 respectively
751          */
752         struct cpu_itimer it[2];
753
754         /*
755          * Thread group totals for process CPU timers.
756          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
757          */
758         struct thread_group_cputimer cputimer;
759
760         /* Earliest-expiration cache. */
761         struct task_cputime cputime_expires;
762
763         struct list_head cpu_timers[3];
764
765 #endif
766
767         struct pid *leader_pid;
768
769 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
770         atomic_t tick_dep_mask;
771 #endif
772
773         struct pid *tty_old_pgrp;
774
775         /* boolean value for session group leader */
776         int leader;
777
778         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
779
780 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
781         struct autogroup *autogroup;
782 #endif
783         /*
784          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
785          * and for reaped dead child processes forked by this group.
786          * Live threads maintain their own counters and add to these
787          * in __exit_signal, except for the group leader.
788          */
789         seqlock_t stats_lock;
790         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
791         cputime_t gtime;
792         cputime_t cgtime;
793         struct prev_cputime prev_cputime;
794         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
795         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
796         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
797         unsigned long maxrss, cmaxrss;
798         struct task_io_accounting ioac;
799
800         /*
801          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
802          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
803          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
804          * other than jiffies.)
805          */
806         unsigned long long sum_sched_runtime;
807
808         /*
809          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
810          * because there is no reader checking a limit that actually needs
811          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
812          * alone is a single word that can safely be read normally.
813          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
814          * protect this instead of the siglock, because they really
815          * have no need to disable irqs.
816          */
817         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
818
819 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
820         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
823         struct taskstats *stats;
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_AUDIT
826         unsigned audit_tty;
827         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
828 #endif
829
830         /*
831          * Thread is the potential origin of an oom condition; kill first on
832          * oom
833          */
834         bool oom_flag_origin;
835         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
836         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
837                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
838         struct mm_struct *oom_mm;       /* recorded mm when the thread group got
839                                          * killed by the oom killer */
840
841         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
842                                          * credential calculations
843                                          * (notably. ptrace) */
844 };
845
846 /*
847  * Bits in flags field of signal_struct.
848  */
849 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
850 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
851 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
852 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
853 /*
854  * Pending notifications to parent.
855  */
856 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
857 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
858 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
859
860 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
861
862 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
863 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
864 {
865         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
866                 (sig->group_exit_task != NULL);
867 }
868
869 /*
870  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
871  */
872 struct user_struct {
873         atomic_t __count;       /* reference count */
874         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
875         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
876 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
877         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
878         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
879 #endif
880 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
881         atomic_t fanotify_listeners;
882 #endif
883 #ifdef CONFIG_EPOLL
884         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
885 #endif
886 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
887         /* protected by mq_lock */
888         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
889 #endif
890         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
891         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
892         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
893
894 #ifdef CONFIG_KEYS
895         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
896         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
897 #endif
898
899         /* Hash table maintenance information */
900         struct hlist_node uidhash_node;
901         kuid_t uid;
902
903 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
904         atomic_long_t locked_vm;
905 #endif
906 };
907
908 extern int uids_sysfs_init(void);
909
910 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
911
912 extern struct user_struct root_user;
913 #define INIT_USER (&root_user)
914
915
916 struct backing_dev_info;
917 struct reclaim_state;
918
919 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
920 struct sched_info {
921         /* cumulative counters */
922         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
923         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
924
925         /* timestamps */
926         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
927                            last_queued; /* when we were last queued to run */
928 };
929 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
930
931 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
932 struct task_delay_info {
933         spinlock_t      lock;
934         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
935
936         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
937          *
938          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
939          * u64 XXX_delay;
940          * u32 XXX_count;
941          *
942          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
943          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
944          */
945
946         /*
947          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
948          * associated with the operation is added to XXX_delay.
949          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
950          */
951         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
952         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
953         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
954         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
955                                 /* io operations performed */
956         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
957                                 /* io operations performed */
958
959         u64 freepages_start;
960         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
961         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
962 };
963 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
964
965 static inline int sched_info_on(void)
966 {
967 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
968         return 1;
969 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
970         extern int delayacct_on;
971         return delayacct_on;
972 #else
973         return 0;
974 #endif
975 }
976
977 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
978 void force_schedstat_enabled(void);
979 #endif
980
981 enum cpu_idle_type {
982         CPU_IDLE,
983         CPU_NOT_IDLE,
984         CPU_NEWLY_IDLE,
985         CPU_MAX_IDLE_TYPES
986 };
987
988 /*
989  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
990  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
991  *
992  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
993  * all these metrics based on that basic range.
994  */
995 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
996 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
997
998 /*
999  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
1000  */
1001 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
1002 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
1003
1004 /*
1005  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
1006  * callers have already marked the task as woken internally,
1007  * and can thus carry on. A common use case is being able to
1008  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
1009  * released.
1010  *
1011  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
1012  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
1013  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
1014  *
1015  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
1016  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
1017  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
1018  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
1019  * waker can just skip it.
1020  *
1021  * The DEFINE_WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
1022  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
1023  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
1024  * not used again will be easy to see by inspection.
1025  *
1026  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
1027  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
1028  * wakeup condition has in fact occurred.
1029  */
1030 struct wake_q_node {
1031         struct wake_q_node *next;
1032 };
1033
1034 struct wake_q_head {
1035         struct wake_q_node *first;
1036         struct wake_q_node **lastp;
1037 };
1038
1039 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
1040
1041 #define DEFINE_WAKE_Q(name)                             \
1042         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
1043
1044 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1045                        struct task_struct *task);
1046 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1047
1048 /*
1049  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
1050  */
1051 #ifdef CONFIG_SMP
1052 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
1053 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
1054 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
1055 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
1056 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
1057 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
1058 #define SD_ASYM_CPUCAPACITY     0x0040  /* Groups have different max cpu capacities */
1059 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu capacity */
1060 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
1061 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1062 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1063 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1064 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1065 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1066 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1067
1068 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1069 static inline int cpu_smt_flags(void)
1070 {
1071         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1072 }
1073 #endif
1074
1075 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1076 static inline int cpu_core_flags(void)
1077 {
1078         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1079 }
1080 #endif
1081
1082 #ifdef CONFIG_NUMA
1083 static inline int cpu_numa_flags(void)
1084 {
1085         return SD_NUMA;
1086 }
1087 #endif
1088
1089 extern int arch_asym_cpu_priority(int cpu);
1090
1091 struct sched_domain_attr {
1092         int relax_domain_level;
1093 };
1094
1095 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1096         .relax_domain_level = -1,                       \
1097 }
1098
1099 extern int sched_domain_level_max;
1100
1101 struct sched_group;
1102
1103 struct sched_domain_shared {
1104         atomic_t        ref;
1105         atomic_t        nr_busy_cpus;
1106         int             has_idle_cores;
1107 };
1108
1109 struct sched_domain {
1110         /* These fields must be setup */
1111         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1112         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1113         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1114         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1115         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1116         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1117         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1118         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1119         unsigned int busy_idx;
1120         unsigned int idle_idx;
1121         unsigned int newidle_idx;
1122         unsigned int wake_idx;
1123         unsigned int forkexec_idx;
1124         unsigned int smt_gain;
1125
1126         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1127         int flags;                      /* See SD_* */
1128         int level;
1129
1130         /* Runtime fields. */
1131         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1132         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1133         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1134
1135         /* idle_balance() stats */
1136         u64 max_newidle_lb_cost;
1137         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1138
1139         u64 avg_scan_cost;              /* select_idle_sibling */
1140
1141 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1142         /* load_balance() stats */
1143         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1144         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1145         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1146         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1147         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1148         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1149         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1150         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1151
1152         /* Active load balancing */
1153         unsigned int alb_count;
1154         unsigned int alb_failed;
1155         unsigned int alb_pushed;
1156
1157         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1158         unsigned int sbe_count;
1159         unsigned int sbe_balanced;
1160         unsigned int sbe_pushed;
1161
1162         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1163         unsigned int sbf_count;
1164         unsigned int sbf_balanced;
1165         unsigned int sbf_pushed;
1166
1167         /* try_to_wake_up() stats */
1168         unsigned int ttwu_wake_remote;
1169         unsigned int ttwu_move_affine;
1170         unsigned int ttwu_move_balance;
1171 #endif
1172 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1173         char *name;
1174 #endif
1175         union {
1176                 void *private;          /* used during construction */
1177                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1178         };
1179         struct sched_domain_shared *shared;
1180
1181         unsigned int span_weight;
1182         /*
1183          * Span of all CPUs in this domain.
1184          *
1185          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1186          * by attaching extra space to the end of the structure,
1187          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1188          */
1189         unsigned long span[0];
1190 };
1191
1192 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1193 {
1194         return to_cpumask(sd->span);
1195 }
1196
1197 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1198                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1199
1200 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1201 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1202 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1203
1204 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1205
1206 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1207 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1208
1209 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1210
1211 struct sd_data {
1212         struct sched_domain **__percpu sd;
1213         struct sched_domain_shared **__percpu sds;
1214         struct sched_group **__percpu sg;
1215         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1216 };
1217
1218 struct sched_domain_topology_level {
1219         sched_domain_mask_f mask;
1220         sched_domain_flags_f sd_flags;
1221         int                 flags;
1222         int                 numa_level;
1223         struct sd_data      data;
1224 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1225         char                *name;
1226 #endif
1227 };
1228
1229 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1230 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1231
1232 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1233 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1234 #else
1235 # define SD_INIT_NAME(type)
1236 #endif
1237
1238 #else /* CONFIG_SMP */
1239
1240 struct sched_domain_attr;
1241
1242 static inline void
1243 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1244                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1245 {
1246 }
1247
1248 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1249 {
1250         return true;
1251 }
1252
1253 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1254
1255
1256 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1257
1258
1259 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1260 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1261 #else
1262 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1263 #endif
1264
1265 struct audit_context;           /* See audit.c */
1266 struct mempolicy;
1267 struct pipe_inode_info;
1268 struct uts_namespace;
1269
1270 struct load_weight {
1271         unsigned long weight;
1272         u32 inv_weight;
1273 };
1274
1275 /*
1276  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1277  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1278  *
1279  * [load_avg definition]
1280  *
1281  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1282  *
1283  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1284  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1285  * blocked sched_entities.
1286  *
1287  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1288  *
1289  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1290  *
1291  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1292  *
1293  * [util_avg definition]
1294  *
1295  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1296  *
1297  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1298  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1299  * and blocked sched_entities.
1300  *
1301  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1302  *
1303  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1304  *
1305  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1306  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1307  *
1308  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1309  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1310  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1311  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1312  *
1313  * [Overflow issue]
1314  *
1315  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1316  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1317  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1318  *
1319  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1320  * weight will overflow first before we do, because:
1321  *
1322  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1323  *
1324  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1325  * issues.
1326  */
1327 struct sched_avg {
1328         u64 last_update_time, load_sum;
1329         u32 util_sum, period_contrib;
1330         unsigned long load_avg, util_avg;
1331 };
1332
1333 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1334 struct sched_statistics {
1335         u64                     wait_start;
1336         u64                     wait_max;
1337         u64                     wait_count;
1338         u64                     wait_sum;
1339         u64                     iowait_count;
1340         u64                     iowait_sum;
1341
1342         u64                     sleep_start;
1343         u64                     sleep_max;
1344         s64                     sum_sleep_runtime;
1345
1346         u64                     block_start;
1347         u64                     block_max;
1348         u64                     exec_max;
1349         u64                     slice_max;
1350
1351         u64                     nr_migrations_cold;
1352         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1353         u64                     nr_failed_migrations_running;
1354         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1355         u64                     nr_forced_migrations;
1356
1357         u64                     nr_wakeups;
1358         u64                     nr_wakeups_sync;
1359         u64                     nr_wakeups_migrate;
1360         u64                     nr_wakeups_local;
1361         u64                     nr_wakeups_remote;
1362         u64                     nr_wakeups_affine;
1363         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1364         u64                     nr_wakeups_passive;
1365         u64                     nr_wakeups_idle;
1366 };
1367 #endif
1368
1369 struct sched_entity {
1370         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1371         struct rb_node          run_node;
1372         struct list_head        group_node;
1373         unsigned int            on_rq;
1374
1375         u64                     exec_start;
1376         u64                     sum_exec_runtime;
1377         u64                     vruntime;
1378         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1379
1380         u64                     nr_migrations;
1381
1382 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1383         struct sched_statistics statistics;
1384 #endif
1385
1386 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1387         int                     depth;
1388         struct sched_entity     *parent;
1389         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1390         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1391         /* rq "owned" by this entity/group: */
1392         struct cfs_rq           *my_q;
1393 #endif
1394
1395 #ifdef CONFIG_SMP
1396         /*
1397          * Per entity load average tracking.
1398          *
1399          * Put into separate cache line so it does not
1400          * collide with read-mostly values above.
1401          */
1402         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1403 #endif
1404 };
1405
1406 struct sched_rt_entity {
1407         struct list_head run_list;
1408         unsigned long timeout;
1409         unsigned long watchdog_stamp;
1410         unsigned int time_slice;
1411         unsigned short on_rq;
1412         unsigned short on_list;
1413
1414         struct sched_rt_entity *back;
1415 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1416         struct sched_rt_entity  *parent;
1417         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1418         struct rt_rq            *rt_rq;
1419         /* rq "owned" by this entity/group: */
1420         struct rt_rq            *my_q;
1421 #endif
1422 };
1423
1424 struct sched_dl_entity {
1425         struct rb_node  rb_node;
1426
1427         /*
1428          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1429          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1430          * the next sched_setattr().
1431          */
1432         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1433         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1434         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1435         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1436
1437         /*
1438          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1439          * they are continously updated during task execution. Note that
1440          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1441          */
1442         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1443         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1444         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1445
1446         /*
1447          * Some bool flags:
1448          *
1449          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1450          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1451          * next firing of dl_timer.
1452          *
1453          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1454          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1455          * exit the critical section);
1456          *
1457          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1458          * all its available runtime during the last job.
1459          */
1460         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1461
1462         /*
1463          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1464          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1465          */
1466         struct hrtimer dl_timer;
1467 };
1468
1469 union rcu_special {
1470         struct {
1471                 u8 blocked;
1472                 u8 need_qs;
1473                 u8 exp_need_qs;
1474                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1475         } b; /* Bits. */
1476         u32 s; /* Set of bits. */
1477 };
1478 struct rcu_node;
1479
1480 enum perf_event_task_context {
1481         perf_invalid_context = -1,
1482         perf_hw_context = 0,
1483         perf_sw_context,
1484         perf_nr_task_contexts,
1485 };
1486
1487 /* Track pages that require TLB flushes */
1488 struct tlbflush_unmap_batch {
1489         /*
1490          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1491          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1492          */
1493         struct cpumask cpumask;
1494
1495         /* True if any bit in cpumask is set */
1496         bool flush_required;
1497
1498         /*
1499          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1500          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1501          * allows an update without redirtying the page.
1502          */
1503         bool writable;
1504 };
1505
1506 struct task_struct {
1507 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1508         /*
1509          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1510          * must be the first element of task_struct.
1511          */
1512         struct thread_info thread_info;
1513 #endif
1514         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1515         void *stack;
1516         atomic_t usage;
1517         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1518         unsigned int ptrace;
1519
1520 #ifdef CONFIG_SMP
1521         struct llist_node wake_entry;
1522         int on_cpu;
1523 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1524         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1525 #endif
1526         unsigned int wakee_flips;
1527         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1528         struct task_struct *last_wakee;
1529
1530         int wake_cpu;
1531 #endif
1532         int on_rq;
1533
1534         int prio, static_prio, normal_prio;
1535         unsigned int rt_priority;
1536         const struct sched_class *sched_class;
1537         struct sched_entity se;
1538         struct sched_rt_entity rt;
1539 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1540         struct task_group *sched_task_group;
1541 #endif
1542         struct sched_dl_entity dl;
1543
1544 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1545         /* list of struct preempt_notifier: */
1546         struct hlist_head preempt_notifiers;
1547 #endif
1548
1549 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1550         unsigned int btrace_seq;
1551 #endif
1552
1553         unsigned int policy;
1554         int nr_cpus_allowed;
1555         cpumask_t cpus_allowed;
1556
1557 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1558         int rcu_read_lock_nesting;
1559         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1560         struct list_head rcu_node_entry;
1561         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1562 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1563 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1564         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1565         bool rcu_tasks_holdout;
1566         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1567         int rcu_tasks_idle_cpu;
1568 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1569
1570 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1571         struct sched_info sched_info;
1572 #endif
1573
1574         struct list_head tasks;
1575 #ifdef CONFIG_SMP
1576         struct plist_node pushable_tasks;
1577         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1578 #endif
1579
1580         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1581         /* per-thread vma caching */
1582         u32 vmacache_seqnum;
1583         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1584 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1585         struct task_rss_stat    rss_stat;
1586 #endif
1587 /* task state */
1588         int exit_state;
1589         int exit_code, exit_signal;
1590         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1591         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1592
1593         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1594         unsigned int personality;
1595
1596         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1597         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1598         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1599         unsigned sched_migrated:1;
1600         unsigned sched_remote_wakeup:1;
1601         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1602
1603         /* unserialized, strictly 'current' */
1604         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1605         unsigned in_iowait:1;
1606 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
1607         unsigned restore_sigmask:1;
1608 #endif
1609 #ifdef CONFIG_MEMCG
1610         unsigned memcg_may_oom:1;
1611 #ifndef CONFIG_SLOB
1612         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1613 #endif
1614 #endif
1615 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1616         unsigned brk_randomized:1;
1617 #endif
1618
1619         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1620
1621         struct restart_block restart_block;
1622
1623         pid_t pid;
1624         pid_t tgid;
1625
1626 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1627         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1628         unsigned long stack_canary;
1629 #endif
1630         /*
1631          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1632          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1633          * p->real_parent->pid)
1634          */
1635         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1636         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1637         /*
1638          * children/sibling forms the list of my natural children
1639          */
1640         struct list_head children;      /* list of my children */
1641         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1642         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1643
1644         /*
1645          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1646          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1647          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1648          */
1649         struct list_head ptraced;
1650         struct list_head ptrace_entry;
1651
1652         /* PID/PID hash table linkage. */
1653         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1654         struct list_head thread_group;
1655         struct list_head thread_node;
1656
1657         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1658         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1659         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1660
1661         cputime_t utime, stime;
1662 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1663         cputime_t utimescaled, stimescaled;
1664 #endif
1665         cputime_t gtime;
1666         struct prev_cputime prev_cputime;
1667 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1668         seqcount_t vtime_seqcount;
1669         unsigned long long vtime_snap;
1670         enum {
1671                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1672                 VTIME_INACTIVE = 0,
1673                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1674                 VTIME_USER,
1675                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1676                 VTIME_SYS,
1677         } vtime_snap_whence;
1678 #endif
1679
1680 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1681         atomic_t tick_dep_mask;
1682 #endif
1683         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1684         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1685         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1686 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1687         unsigned long min_flt, maj_flt;
1688
1689 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1690         struct task_cputime cputime_expires;
1691         struct list_head cpu_timers[3];
1692 #endif
1693
1694 /* process credentials */
1695         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1696         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1697                                          * credentials (COW) */
1698         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1699                                          * credentials (COW) */
1700         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1701                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1702                                        it with task_lock())
1703                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1704 /* file system info */
1705         struct nameidata *nameidata;
1706 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1707 /* ipc stuff */
1708         struct sysv_sem sysvsem;
1709         struct sysv_shm sysvshm;
1710 #endif
1711 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1712 /* hung task detection */
1713         unsigned long last_switch_count;
1714 #endif
1715 /* filesystem information */
1716         struct fs_struct *fs;
1717 /* open file information */
1718         struct files_struct *files;
1719 /* namespaces */
1720         struct nsproxy *nsproxy;
1721 /* signal handlers */
1722         struct signal_struct *signal;
1723         struct sighand_struct *sighand;
1724
1725         sigset_t blocked, real_blocked;
1726         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1727         struct sigpending pending;
1728
1729         unsigned long sas_ss_sp;
1730         size_t sas_ss_size;
1731         unsigned sas_ss_flags;
1732
1733         struct callback_head *task_works;
1734
1735         struct audit_context *audit_context;
1736 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1737         kuid_t loginuid;
1738         unsigned int sessionid;
1739 #endif
1740         struct seccomp seccomp;
1741
1742 /* Thread group tracking */
1743         u32 parent_exec_id;
1744         u32 self_exec_id;
1745 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1746  * mempolicy */
1747         spinlock_t alloc_lock;
1748
1749         /* Protection of the PI data structures: */
1750         raw_spinlock_t pi_lock;
1751
1752         struct wake_q_node wake_q;
1753
1754 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1755         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1756         struct rb_root pi_waiters;
1757         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1758         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1759         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1760 #endif
1761
1762 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1763         /* mutex deadlock detection */
1764         struct mutex_waiter *blocked_on;
1765 #endif
1766 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1767         unsigned int irq_events;
1768         unsigned long hardirq_enable_ip;
1769         unsigned long hardirq_disable_ip;
1770         unsigned int hardirq_enable_event;
1771         unsigned int hardirq_disable_event;
1772         int hardirqs_enabled;
1773         int hardirq_context;
1774         unsigned long softirq_disable_ip;
1775         unsigned long softirq_enable_ip;
1776         unsigned int softirq_disable_event;
1777         unsigned int softirq_enable_event;
1778         int softirqs_enabled;
1779         int softirq_context;
1780 #endif
1781 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1782 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1783         u64 curr_chain_key;
1784         int lockdep_depth;
1785         unsigned int lockdep_recursion;
1786         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1787         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1788 #endif
1789 #ifdef CONFIG_UBSAN
1790         unsigned int in_ubsan;
1791 #endif
1792
1793 /* journalling filesystem info */
1794         void *journal_info;
1795
1796 /* stacked block device info */
1797         struct bio_list *bio_list;
1798
1799 #ifdef CONFIG_BLOCK
1800 /* stack plugging */
1801         struct blk_plug *plug;
1802 #endif
1803
1804 /* VM state */
1805         struct reclaim_state *reclaim_state;
1806
1807         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1808
1809         struct io_context *io_context;
1810
1811         unsigned long ptrace_message;
1812         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1813         struct task_io_accounting ioac;
1814 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1815         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1816         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1817         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1818 #endif
1819 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1820         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1821         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1822         int cpuset_mem_spread_rotor;
1823         int cpuset_slab_spread_rotor;
1824 #endif
1825 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1826         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1827         struct css_set __rcu *cgroups;
1828         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1829         struct list_head cg_list;
1830 #endif
1831 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
1832         int closid;
1833 #endif
1834 #ifdef CONFIG_FUTEX
1835         struct robust_list_head __user *robust_list;
1836 #ifdef CONFIG_COMPAT
1837         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1838 #endif
1839         struct list_head pi_state_list;
1840         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1841 #endif
1842 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1843         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1844         struct mutex perf_event_mutex;
1845         struct list_head perf_event_list;
1846 #endif
1847 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1848         unsigned long preempt_disable_ip;
1849 #endif
1850 #ifdef CONFIG_NUMA
1851         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1852         short il_next;
1853         short pref_node_fork;
1854 #endif
1855 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1856         int numa_scan_seq;
1857         unsigned int numa_scan_period;
1858         unsigned int numa_scan_period_max;
1859         int numa_preferred_nid;
1860         unsigned long numa_migrate_retry;
1861         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1862         u64 last_task_numa_placement;
1863         u64 last_sum_exec_runtime;
1864         struct callback_head numa_work;
1865
1866         struct list_head numa_entry;
1867         struct numa_group *numa_group;
1868
1869         /*
1870          * numa_faults is an array split into four regions:
1871          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1872          * in this precise order.
1873          *
1874          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1875          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1876          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1877          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1878          * hinting fault was incurred.
1879          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1880          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1881          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1882          */
1883         unsigned long *numa_faults;
1884         unsigned long total_numa_faults;
1885
1886         /*
1887          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1888          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1889          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1890          * weights depending on whether they were shared or private faults
1891          */
1892         unsigned long numa_faults_locality[3];
1893
1894         unsigned long numa_pages_migrated;
1895 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1896
1897 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1898         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1899 #endif
1900
1901         struct rcu_head rcu;
1902
1903         /*
1904          * cache last used pipe for splice
1905          */
1906         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1907
1908         struct page_frag task_frag;
1909
1910 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1911         struct task_delay_info *delays;
1912 #endif
1913 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1914         int make_it_fail;
1915 #endif
1916         /*
1917          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1918          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1919          */
1920         int nr_dirtied;
1921         int nr_dirtied_pause;
1922         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1923
1924 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1925         int latency_record_count;
1926         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1927 #endif
1928         /*
1929          * time slack values; these are used to round up poll() and
1930          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1931          */
1932         u64 timer_slack_ns;
1933         u64 default_timer_slack_ns;
1934
1935 #ifdef CONFIG_KASAN
1936         unsigned int kasan_depth;
1937 #endif
1938 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1939         /* Index of current stored address in ret_stack */
1940         int curr_ret_stack;
1941         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1942         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1943         /* time stamp for last schedule */
1944         unsigned long long ftrace_timestamp;
1945         /*
1946          * Number of functions that haven't been traced
1947          * because of depth overrun.
1948          */
1949         atomic_t trace_overrun;
1950         /* Pause for the tracing */
1951         atomic_t tracing_graph_pause;
1952 #endif
1953 #ifdef CONFIG_TRACING
1954         /* state flags for use by tracers */
1955         unsigned long trace;
1956         /* bitmask and counter of trace recursion */
1957         unsigned long trace_recursion;
1958 #endif /* CONFIG_TRACING */
1959 #ifdef CONFIG_KCOV
1960         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1961         enum kcov_mode kcov_mode;
1962         /* Size of the kcov_area. */
1963         unsigned        kcov_size;
1964         /* Buffer for coverage collection. */
1965         void            *kcov_area;
1966         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1967         struct kcov     *kcov;
1968 #endif
1969 #ifdef CONFIG_MEMCG
1970         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1971         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1972         int memcg_oom_order;
1973
1974         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1975         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1976 #endif
1977 #ifdef CONFIG_UPROBES
1978         struct uprobe_task *utask;
1979 #endif
1980 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1981         unsigned int    sequential_io;
1982         unsigned int    sequential_io_avg;
1983 #endif
1984 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1985         unsigned long   task_state_change;
1986 #endif
1987         int pagefault_disabled;
1988 #ifdef CONFIG_MMU
1989         struct task_struct *oom_reaper_list;
1990 #endif
1991 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1992         struct vm_struct *stack_vm_area;
1993 #endif
1994 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1995         /* A live task holds one reference. */
1996         atomic_t stack_refcount;
1997 #endif
1998 /* CPU-specific state of this task */
1999         struct thread_struct thread;
2000 /*
2001  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
2002  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
2003  *
2004  * Do not put anything below here!
2005  */
2006 };
2007
2008 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
2009 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
2010 #else
2011 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
2012 #endif
2013
2014 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
2015 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2016 {
2017         return t->stack_vm_area;
2018 }
2019 #else
2020 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2021 {
2022         return NULL;
2023 }
2024 #endif
2025
2026 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
2027 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
2028
2029 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
2030 {
2031         return p->nr_cpus_allowed;
2032 }
2033
2034 #define TNF_MIGRATED    0x01
2035 #define TNF_NO_GROUP    0x02
2036 #define TNF_SHARED      0x04
2037 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
2038 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
2039
2040 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
2041 {
2042         bool ret;
2043
2044         /*
2045          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
2046          * CLONE_PARENT.
2047          *
2048          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
2049          * imply CLONE_VM
2050          *
2051          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
2052          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
2053          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
2054          *
2055          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
2056          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
2057          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
2058          */
2059         rcu_read_lock();
2060         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
2061         rcu_read_unlock();
2062
2063         return ret;
2064 }
2065
2066 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2067 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
2068 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
2069 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
2070 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
2071 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
2072                                         int src_nid, int dst_cpu);
2073 #else
2074 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
2075                                    int flags)
2076 {
2077 }
2078 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
2079 {
2080         return 0;
2081 }
2082 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
2083 {
2084 }
2085 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
2086 {
2087 }
2088 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
2089                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
2090 {
2091         return true;
2092 }
2093 #endif
2094
2095 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
2096 {
2097         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2098 }
2099
2100 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
2101 {
2102         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2103 }
2104
2105 /*
2106  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
2107  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
2108  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
2109  */
2110 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
2111 {
2112         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
2113 }
2114
2115 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
2116 {
2117         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
2118 }
2119
2120 struct pid_namespace;
2121
2122 /*
2123  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
2124  * from various namespaces
2125  *
2126  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
2127  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
2128  *                     current.
2129  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
2130  *
2131  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
2132  *
2133  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
2134  */
2135 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
2136                         struct pid_namespace *ns);
2137
2138 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
2139 {
2140         return tsk->pid;
2141 }
2142
2143 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2144                                         struct pid_namespace *ns)
2145 {
2146         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
2147 }
2148
2149 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
2150 {
2151         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
2152 }
2153
2154
2155 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
2156 {
2157         return tsk->tgid;
2158 }
2159
2160 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
2161
2162 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
2163 {
2164         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
2165 }
2166
2167
2168 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
2169 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2170 {
2171         pid_t pid = 0;
2172
2173         rcu_read_lock();
2174         if (pid_alive(tsk))
2175                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2176         rcu_read_unlock();
2177
2178         return pid;
2179 }
2180
2181 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2182 {
2183         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2184 }
2185
2186 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2187                                         struct pid_namespace *ns)
2188 {
2189         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2190 }
2191
2192 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2193 {
2194         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2195 }
2196
2197
2198 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2199                                         struct pid_namespace *ns)
2200 {
2201         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2202 }
2203
2204 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2205 {
2206         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2207 }
2208
2209 /* obsolete, do not use */
2210 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2211 {
2212         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2213 }
2214
2215 /**
2216  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2217  * @p: Task structure to be checked.
2218  *
2219  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2220  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2221  * can be stale and must not be dereferenced.
2222  *
2223  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2224  */
2225 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2226 {
2227         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2228 }
2229
2230 /**
2231  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2232  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2233  * @tsk: Task structure to be checked.
2234  *
2235  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2236  *
2237  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2238  */
2239 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2240 {
2241         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2242 }
2243
2244 extern struct pid *cad_pid;
2245
2246 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2247 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2248
2249 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2250
2251 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2252 {
2253         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2254                 __put_task_struct(t);
2255 }
2256
2257 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
2258 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
2259
2260 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2261 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2262                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2263 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2264 #else
2265 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2266                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2267 {
2268         *utime = t->utime;
2269         *stime = t->stime;
2270 }
2271
2272 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2273 {
2274         return t->gtime;
2275 }
2276 #endif
2277
2278 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2279 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2280                                        cputime_t *utimescaled,
2281                                        cputime_t *stimescaled)
2282 {
2283         *utimescaled = t->utimescaled;
2284         *stimescaled = t->stimescaled;
2285 }
2286 #else
2287 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2288                                        cputime_t *utimescaled,
2289                                        cputime_t *stimescaled)
2290 {
2291         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
2292 }
2293 #endif
2294
2295 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2296 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2297
2298 /*
2299  * Per process flags
2300  */
2301 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
2302 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2303 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2304 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2305 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2306 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2307 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2308 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2309 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2310 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2311 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2312 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2313 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2314 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2315 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2316 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2317 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2318 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2319 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2320 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2321 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2322 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2323 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2324 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2325 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2326 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2327 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2328 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2329
2330 /*
2331  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2332  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2333  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2334  * There is however an exception to this rule during ptrace
2335  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2336  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2337  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2338  * child is not running and in turn not changing child->flags
2339  * at the same time the parent does it.
2340  */
2341 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2342 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2343 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2344 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2345 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2346         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2347 #define conditional_used_math(condition) \
2348         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2349 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2350         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2351 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2352 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2353 #define used_math() tsk_used_math(current)
2354
2355 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2356  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2357  */
2358 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2359 {
2360         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2361                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2362         return flags;
2363 }
2364
2365 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2366 {
2367         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2368         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2369         return flags;
2370 }
2371
2372 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2373 {
2374         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2375 }
2376
2377 /* Per-process atomic flags. */
2378 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2379 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2380 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2381 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
2382
2383
2384 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2385         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2386         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2387 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2388         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2389         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2390 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2391         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2392         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2393
2394 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2395 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2396
2397 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2398 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2399 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2400
2401 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2402 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2403 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2404
2405 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2406 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2407
2408 /*
2409  * task->jobctl flags
2410  */
2411 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2412
2413 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2414 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2415 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2416 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2417 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2418 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2419 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2420
2421 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2422 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2423 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2424 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2425 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2426 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2427 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2428
2429 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2430 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2431
2432 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2433                                     unsigned long mask);
2434 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2435 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2436                                       unsigned long mask);
2437
2438 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2439 {
2440 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2441         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2442         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2443         p->rcu_blocked_node = NULL;
2444         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2445 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2446 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2447         p->rcu_tasks_holdout = false;
2448         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2449         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2450 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2451 }
2452
2453 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2454                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2455 {
2456         task->flags &= ~flags;
2457         task->flags |= orig_flags & flags;
2458 }
2459
2460 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2461                                      const struct cpumask *trial);
2462 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2463                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2464 #ifdef CONFIG_SMP
2465 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2466                                const struct cpumask *new_mask);
2467
2468 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2469                                 const struct cpumask *new_mask);
2470 #else
2471 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2472                                       const struct cpumask *new_mask)
2473 {
2474 }
2475 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2476                                        const struct cpumask *new_mask)
2477 {
2478         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2479                 return -EINVAL;
2480         return 0;
2481 }
2482 #endif
2483
2484 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2485 void calc_load_enter_idle(void);
2486 void calc_load_exit_idle(void);
2487 #else
2488 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2489 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2490 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2491
2492 #ifndef cpu_relax_yield
2493 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
2494 #endif
2495
2496 /*
2497  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2498  *
2499  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2500  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2501  *
2502  * Please use one of the three interfaces below.
2503  */
2504 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2505 /*
2506  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2507  */
2508 extern u64 running_clock(void);
2509 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2510
2511
2512 extern void sched_clock_init(void);
2513
2514 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2515 static inline void sched_clock_tick(void)
2516 {
2517 }
2518
2519 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2520 {
2521 }
2522
2523 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2524 {
2525 }
2526
2527 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2528 {
2529         return sched_clock();
2530 }
2531
2532 static inline u64 local_clock(void)
2533 {
2534         return sched_clock();
2535 }
2536 #else
2537 /*
2538  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2539  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2540  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2541  * is reliable after all:
2542  */
2543 extern int sched_clock_stable(void);
2544 extern void set_sched_clock_stable(void);
2545 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2546
2547 extern void sched_clock_tick(void);
2548 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2549 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2550
2551 /*
2552  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2553  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2554  * between cpus.
2555  *
2556  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2557  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2558  * # go backwards !!                                                  #
2559  * ####################################################################
2560  */
2561 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2562 {
2563         return sched_clock_cpu(cpu);
2564 }
2565
2566 static inline u64 local_clock(void)
2567 {
2568         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2569 }
2570 #endif
2571
2572 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2573 /*
2574  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2575  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2576  * slow sched_clocks.
2577  */
2578 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2579 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2580 #else
2581 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2582 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2583 #endif
2584
2585 extern unsigned long long
2586 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2587
2588 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2589 #ifdef CONFIG_SMP
2590 extern void sched_exec(void);
2591 #else
2592 #define sched_exec()   {}
2593 #endif
2594
2595 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2596 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2597
2598 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2599 extern void idle_task_exit(void);
2600 #else
2601 static inline void idle_task_exit(void) {}
2602 #endif
2603
2604 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2605 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2606 #else
2607 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2608 #endif
2609
2610 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2611 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2612 #endif
2613
2614 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2615 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2616 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2617 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2618 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2619 extern void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p);
2620 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2621 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2622 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2623 #endif
2624 #else
2625 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2626 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2627 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2628 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2629 static inline void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p) { }
2630 #endif
2631
2632 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2633 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2634 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2635 /**
2636  * task_nice - return the nice value of a given task.
2637  * @p: the task in question.
2638  *
2639  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2640  */
2641 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2642 {
2643         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2644 }
2645 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2646 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2647 extern int idle_cpu(int cpu);
2648 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2649                               const struct sched_param *);
2650 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2651                                       const struct sched_param *);
2652 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2653                          const struct sched_attr *);
2654 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2655 /**
2656  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2657  * @p: the task in question.
2658  *
2659  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2660  */
2661 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2662 {
2663         return !!(p->flags & PF_IDLE);
2664 }
2665 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2666 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2667
2668 void yield(void);
2669
2670 union thread_union {
2671 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2672         struct thread_info thread_info;
2673 #endif
2674         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2675 };
2676
2677 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2678 static inline int kstack_end(void *addr)
2679 {
2680         /* Reliable end of stack detection:
2681          * Some APM bios versions misalign the stack
2682          */
2683         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2684 }
2685 #endif
2686
2687 extern union thread_union init_thread_union;
2688 extern struct task_struct init_task;
2689
2690 extern struct   mm_struct init_mm;
2691
2692 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2693
2694 /*
2695  * find a task by one of its numerical ids
2696  *
2697  * find_task_by_pid_ns():
2698  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2699  * find_task_by_vpid():
2700  *      finds a task by its virtual pid
2701  *
2702  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2703  */
2704
2705 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2706 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2707                 struct pid_namespace *ns);
2708
2709 /* per-UID process charging. */
2710 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2711 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2712 {
2713         atomic_inc(&u->__count);
2714         return u;
2715 }
2716 extern void free_uid(struct user_struct *);
2717
2718 #include <asm/current.h>
2719
2720 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2721
2722 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2723 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2724 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2725 #ifdef CONFIG_SMP
2726  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2727 #else
2728  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2729 #endif
2730 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2731 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2732
2733 extern void proc_caches_init(void);
2734 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2735 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2736 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2737 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2738
2739 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2740 {
2741         struct task_struct *tsk = current;
2742         siginfo_t __info;
2743         int ret;
2744
2745         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2746         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2747         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2748
2749         return ret;
2750 }
2751
2752 static inline void kernel_signal_stop(void)
2753 {
2754         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2755         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2756                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2757         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2758
2759         schedule();
2760 }
2761
2762 extern void release_task(struct task_struct * p);
2763 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2764 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2765 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2766 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2767 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2768 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2769                                 const struct cred *, u32);
2770 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2771 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2772 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2773 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2774 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2775 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2776 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2777 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2778 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2779 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2780 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2781 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2782
2783 #ifdef TIF_RESTORE_SIGMASK
2784 /*
2785  * Legacy restore_sigmask accessors.  These are inefficient on
2786  * SMP architectures because they require atomic operations.
2787  */
2788
2789 /**
2790  * set_restore_sigmask() - make sure saved_sigmask processing gets done
2791  *
2792  * This sets TIF_RESTORE_SIGMASK and ensures that the arch signal code
2793  * will run before returning to user mode, to process the flag.  For
2794  * all callers, TIF_SIGPENDING is already set or it's no harm to set
2795  * it.  TIF_RESTORE_SIGMASK need not be in the set of bits that the
2796  * arch code will notice on return to user mode, in case those bits
2797  * are scarce.  We set TIF_SIGPENDING here to ensure that the arch
2798  * signal code always gets run when TIF_RESTORE_SIGMASK is set.
2799  */
2800 static inline void set_restore_sigmask(void)
2801 {
2802         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2803         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2804 }
2805 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2806 {
2807         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2808 }
2809 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2810 {
2811         return test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2812 }
2813 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2814 {
2815         return test_and_clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2816 }
2817
2818 #else   /* TIF_RESTORE_SIGMASK */
2819
2820 /* Higher-quality implementation, used if TIF_RESTORE_SIGMASK doesn't exist. */
2821 static inline void set_restore_sigmask(void)
2822 {
2823         current->restore_sigmask = true;
2824         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2825 }
2826 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2827 {
2828         current->restore_sigmask = false;
2829 }
2830 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2831 {
2832         return current->restore_sigmask;
2833 }
2834 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2835 {
2836         if (!current->restore_sigmask)
2837                 return false;
2838         current->restore_sigmask = false;
2839         return true;
2840 }
2841 #endif
2842
2843 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2844 {
2845         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2846                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2847 }
2848
2849 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2850 {
2851         sigset_t *res = &current->blocked;
2852         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2853                 res = &current->saved_sigmask;
2854         return res;
2855 }
2856
2857 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2858 {
2859         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2860 }
2861
2862 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2863 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2864 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2865 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2866
2867 /*
2868  * True if we are on the alternate signal stack.
2869  */
2870 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2871 {
2872         /*
2873          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2874          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2875          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2876          *
2877          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2878          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2879          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2880          */
2881         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2882                 return 0;
2883
2884 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2885         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2886                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2887 #else
2888         return sp > current->sas_ss_sp &&
2889                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2890 #endif
2891 }
2892
2893 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2894 {
2895         if (!current->sas_ss_size)
2896                 return SS_DISABLE;
2897
2898         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2899 }
2900
2901 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2902 {
2903         p->sas_ss_sp = 0;
2904         p->sas_ss_size = 0;
2905         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2906 }
2907
2908 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2909 {
2910         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2911 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2912                 return current->sas_ss_sp;
2913 #else
2914                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2915 #endif
2916         return sp;
2917 }
2918
2919 /*
2920  * Routines for handling mm_structs
2921  */
2922 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2923
2924 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2925 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2926 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2927 {
2928         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2929                 __mmdrop(mm);
2930 }
2931
2932 static inline void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
2933 {
2934         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
2935         __mmdrop(mm);
2936 }
2937
2938 static inline void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
2939 {
2940         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
2941                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
2942                 schedule_work(&mm->async_put_work);
2943         }
2944 }
2945
2946 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2947 {
2948         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2949 }
2950
2951 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2952 extern void mmput(struct mm_struct *);
2953 #ifdef CONFIG_MMU
2954 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
2955  * be called from the atomic context as well
2956  */
2957 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2958 #endif
2959
2960 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2961 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2962 /*
2963  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2964  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2965  * succeeds.
2966  */
2967 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2968 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2969 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2970
2971 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2972 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2973                         struct task_struct *, unsigned long);
2974 #else
2975 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2976                         struct task_struct *);
2977
2978 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2979  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2980 static inline int copy_thread_tls(
2981                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2982                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2983 {
2984         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2985 }
2986 #endif
2987 extern void flush_thread(void);
2988
2989 #ifdef CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD
2990 extern void exit_thread(struct task_struct *tsk);
2991 #else
2992 static inline void exit_thread(struct task_struct *tsk)
2993 {
2994 }
2995 #endif
2996
2997 extern void exit_files(struct task_struct *);
2998 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2999
3000 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
3001 extern void flush_itimer_signals(void);
3002
3003 extern void do_group_exit(int);
3004
3005 extern int do_execve(struct filename *,
3006                      const char __user * const __user *,
3007                      const char __user * const __user *);
3008 extern int do_execveat(int, struct filename *,
3009                        const char __user * const __user *,
3010                        const char __user * const __user *,
3011                        int);
3012 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
3013 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
3014 struct task_struct *fork_idle(int);
3015 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
3016
3017 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
3018 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
3019 {
3020         __set_task_comm(tsk, from, false);
3021 }
3022 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
3023
3024 #ifdef CONFIG_SMP
3025 void scheduler_ipi(void);
3026 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
3027 #else
3028 static inline void scheduler_ipi(void) { }
3029 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
3030                                                long match_state)
3031 {
3032         return 1;
3033 }
3034 #endif
3035
3036 #define tasklist_empty() \
3037         list_empty(&init_task.tasks)
3038
3039 #define next_task(p) \
3040         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
3041
3042 #define for_each_process(p) \
3043         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
3044
3045 extern bool current_is_single_threaded(void);
3046
3047 /*
3048  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
3049  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
3050  */
3051 #define do_each_thread(g, t) \
3052         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
3053
3054 #define while_each_thread(g, t) \
3055         while ((t = next_thread(t)) != g)
3056
3057 #define __for_each_thread(signal, t)    \
3058         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
3059
3060 #define for_each_thread(p, t)           \
3061         __for_each_thread((p)->signal, t)
3062
3063 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
3064 #define for_each_process_thread(p, t)   \
3065         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
3066
3067 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
3068 {
3069         return tsk->signal->nr_threads;
3070 }
3071
3072 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
3073 {
3074         return p->exit_signal >= 0;
3075 }
3076
3077 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
3078  * to have the pid of the thread group leader without actually being
3079  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
3080  * all we care about is that we have a task with the appropriate
3081  * pid, we don't actually care if we have the right task.
3082  */
3083 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
3084 {
3085         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
3086 }
3087
3088 static inline
3089 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
3090 {
3091         return p1->signal == p2->signal;
3092 }
3093
3094 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
3095 {
3096         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
3097                               struct task_struct, thread_group);
3098 }
3099
3100 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
3101 {
3102         return list_empty(&p->thread_group);
3103 }
3104
3105 #define delay_group_leader(p) \
3106                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
3107
3108 /*
3109  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
3110  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
3111  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
3112  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
3113  *
3114  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
3115  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
3116  * neither inside nor outside.
3117  */
3118 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
3119 {
3120         spin_lock(&p->alloc_lock);
3121 }
3122
3123 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
3124 {
3125         spin_unlock(&p->alloc_lock);
3126 }
3127
3128 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3129                                                         unsigned long *flags);
3130
3131 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3132                                                        unsigned long *flags)
3133 {
3134         struct sighand_struct *ret;
3135
3136         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
3137         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
3138         return ret;
3139 }
3140
3141 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3142                                                 unsigned long *flags)
3143 {
3144         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
3145 }
3146
3147 /**
3148  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
3149  * @tsk: task causing the changes
3150  *
3151  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
3152  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
3153  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
3154  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
3155  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
3156  * synchronization.
3157  */
3158 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
3159 {
3160         might_sleep();
3161         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
3162 }
3163
3164 /**
3165  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
3166  * @tsk: task causing the changes
3167  *
3168  * See threadgroup_change_begin().
3169  */
3170 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
3171 {
3172         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
3173 }
3174
3175 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3176
3177 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
3178 {
3179         return &task->thread_info;
3180 }
3181
3182 /*
3183  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
3184  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
3185  * that could get freed out from under you.
3186  */
3187 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
3188 {
3189         return task->stack;
3190 }
3191
3192 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
3193
3194 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
3195 {
3196         return task->stack;
3197 }
3198
3199 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
3200
3201 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
3202 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
3203
3204 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
3205 {
3206         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
3207         task_thread_info(p)->task = p;
3208 }
3209
3210 /*
3211  * Return the address of the last usable long on the stack.
3212  *
3213  * When the stack grows down, this is just above the thread
3214  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
3215  *
3216  * When the stack grows up, this is the highest address.
3217  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
3218  */
3219 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
3220 {
3221 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3222         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
3223 #else
3224         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
3225 #endif
3226 }
3227
3228 #endif
3229
3230 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3231 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3232 {
3233         return atomic_inc_not_zero(&tsk->stack_refcount) ?
3234                 task_stack_page(tsk) : NULL;
3235 }
3236
3237 extern void put_task_stack(struct task_struct *tsk);
3238 #else
3239 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3240 {
3241         return task_stack_page(tsk);
3242 }
3243
3244 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
3245 #endif
3246
3247 #define task_stack_end_corrupted(task) \
3248                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
3249
3250 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
3251 {
3252         void *stack = task_stack_page(current);
3253
3254         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
3255 }
3256
3257 extern void thread_stack_cache_init(void);
3258
3259 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
3260 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
3261 {
3262         unsigned long *n = end_of_stack(p);
3263
3264         do {    /* Skip over canary */
3265 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3266                 n--;
3267 # else
3268                 n++;
3269 # endif
3270         } while (!*n);
3271
3272 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3273         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3274 # else
3275         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3276 # endif
3277 }
3278 #endif
3279 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3280
3281 /* set thread flags in other task's structures
3282  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3283  */
3284 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3285 {
3286         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3287 }
3288
3289 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3290 {
3291         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3292 }
3293
3294 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3295 {
3296         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3297 }
3298
3299 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3300 {
3301         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3302 }
3303
3304 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3305 {
3306         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3307 }
3308
3309 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3310 {
3311         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3312 }
3313
3314 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3315 {
3316         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3317 }
3318
3319 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3320 {
3321         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3322 }
3323
3324 static inline int restart_syscall(void)
3325 {
3326         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3327         return -ERESTARTNOINTR;
3328 }
3329
3330 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3331 {
3332         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3333 }
3334
3335 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3336 {
3337         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3338 }
3339
3340 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3341 {
3342         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3343 }
3344
3345 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3346 {
3347         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3348                 return 0;
3349         if (!signal_pending(p))
3350                 return 0;
3351
3352         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3353 }
3354
3355 /*
3356  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3357  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3358  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3359  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3360  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3361  */
3362 #ifndef CONFIG_PREEMPT
3363 extern int _cond_resched(void);
3364 #else
3365 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
3366 #endif
3367
3368 #define cond_resched() ({                       \
3369         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3370         _cond_resched();                        \
3371 })
3372
3373 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3374
3375 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3376         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3377         __cond_resched_lock(lock);                              \
3378 })
3379
3380 extern int __cond_resched_softirq(void);
3381
3382 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3383         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3384         __cond_resched_softirq();                                       \
3385 })
3386
3387 static inline void cond_resched_rcu(void)
3388 {
3389 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3390         rcu_read_unlock();
3391         cond_resched();
3392         rcu_read_lock();
3393 #endif
3394 }
3395
3396 static inline unsigned long get_preempt_disable_ip(struct task_struct *p)
3397 {
3398 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3399         return p->preempt_disable_ip;
3400 #else
3401         return 0;
3402 #endif
3403 }
3404
3405 /*
3406  * Does a critical section need to be broken due to another
3407  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3408  * but a general need for low latency)
3409  */
3410 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3411 {
3412 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3413         return spin_is_contended(lock);
3414 #else
3415         return 0;
3416 #endif
3417 }
3418
3419 /*
3420  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3421  * polling state.
3422  */
3423 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3424 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3425 {
3426         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3427 }
3428
3429 static inline void __current_set_polling(void)
3430 {
3431         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3432 }
3433
3434 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3435 {
3436         __current_set_polling();
3437
3438         /*
3439          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3440          * paired by resched_curr()
3441          */
3442         smp_mb__after_atomic();
3443
3444         return unlikely(tif_need_resched());
3445 }
3446
3447 static inline void __current_clr_polling(void)
3448 {
3449         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3450 }
3451
3452 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3453 {
3454         __current_clr_polling();
3455
3456         /*
3457          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3458          * paired by resched_curr()
3459          */
3460         smp_mb__after_atomic();
3461
3462         return unlikely(tif_need_resched());
3463 }
3464
3465 #else
3466 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3467 static inline void __current_set_polling(void) { }
3468 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3469
3470 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3471 {
3472         return unlikely(tif_need_resched());
3473 }
3474 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3475 {
3476         return unlikely(tif_need_resched());
3477 }
3478 #endif
3479
3480 static inline void current_clr_polling(void)
3481 {
3482         __current_clr_polling();
3483
3484         /*
3485          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3486          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3487          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3488          * fold.
3489          */
3490         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3491
3492         preempt_fold_need_resched();
3493 }
3494
3495 static __always_inline bool need_resched(void)
3496 {
3497         return unlikely(tif_need_resched());
3498 }
3499
3500 /*
3501  * Thread group CPU time accounting.
3502  */
3503 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3504 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3505
3506 /*
3507  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3508  * Wake the task if so.
3509  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3510  * callers must hold sighand->siglock.
3511  */
3512 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3513 extern void recalc_sigpending(void);
3514
3515 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3516
3517 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3518 {
3519         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3520 }
3521 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3522 {
3523         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3524 }
3525
3526 /*
3527  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3528  */
3529 #ifdef CONFIG_SMP
3530
3531 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3532 {
3533 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3534         return p->cpu;
3535 #else
3536         return task_thread_info(p)->cpu;
3537 #endif
3538 }
3539
3540 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3541 {
3542         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3543 }
3544
3545 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3546
3547 #else
3548
3549 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3550 {
3551         return 0;
3552 }
3553
3554 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3555 {
3556 }
3557
3558 #endif /* CONFIG_SMP */
3559
3560 /*
3561  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
3562  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
3563  *
3564  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
3565  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
3566  * running or not.
3567  */
3568 #ifndef vcpu_is_preempted
3569 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
3570 #endif
3571
3572 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3573 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3574
3575 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3576 extern struct task_group root_task_group;
3577 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3578
3579 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3580                                         struct task_struct *tsk);
3581
3582 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3583 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3584 {
3585         tsk->ioac.rchar += amt;
3586 }
3587
3588 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3589 {
3590         tsk->ioac.wchar += amt;
3591 }
3592
3593 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3594 {
3595         tsk->ioac.syscr++;
3596 }
3597
3598 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3599 {
3600         tsk->ioac.syscw++;
3601 }
3602 #else
3603 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3604 {
3605 }
3606
3607 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3608 {
3609 }
3610
3611 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3612 {
3613 }
3614
3615 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3616 {
3617 }
3618 #endif
3619
3620 #ifndef TASK_SIZE_OF
3621 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3622 #endif
3623
3624 #ifdef CONFIG_MEMCG
3625 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3626 #else
3627 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3628 {
3629 }
3630 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3631
3632 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3633                 unsigned int limit)
3634 {
3635         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3636 }
3637
3638 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3639                 unsigned int limit)
3640 {
3641         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3642 }
3643
3644 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3645 {
3646         return task_rlimit(current, limit);
3647 }
3648
3649 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3650 {
3651         return task_rlimit_max(current, limit);
3652 }
3653
3654 #define SCHED_CPUFREQ_RT        (1U << 0)
3655 #define SCHED_CPUFREQ_DL        (1U << 1)
3656 #define SCHED_CPUFREQ_IOWAIT    (1U << 2)
3657
3658 #define SCHED_CPUFREQ_RT_DL     (SCHED_CPUFREQ_RT | SCHED_CPUFREQ_DL)
3659
3660 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3661 struct update_util_data {
3662        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time, unsigned int flags);
3663 };
3664
3665 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3666                        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3667                                     unsigned int flags));
3668 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3669 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3670
3671 #endif