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