]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - include/linux/sched.h
sched: rt time limit
[net-next-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30
31 /*
32  * Scheduling policies
33  */
34 #define SCHED_NORMAL            0
35 #define SCHED_FIFO              1
36 #define SCHED_RR                2
37 #define SCHED_BATCH             3
38 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
39 #define SCHED_IDLE              5
40
41 #ifdef __KERNEL__
42
43 struct sched_param {
44         int sched_priority;
45 };
46
47 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
48
49 #include <linux/capability.h>
50 #include <linux/threads.h>
51 #include <linux/kernel.h>
52 #include <linux/types.h>
53 #include <linux/timex.h>
54 #include <linux/jiffies.h>
55 #include <linux/rbtree.h>
56 #include <linux/thread_info.h>
57 #include <linux/cpumask.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/nodemask.h>
60 #include <linux/mm_types.h>
61
62 #include <asm/system.h>
63 #include <asm/semaphore.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/securebits.h>
72 #include <linux/fs_struct.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/futex.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/kobject.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct exec_domain;
95 struct futex_pi_state;
96 struct bio;
97
98 /*
99  * List of flags we want to share for kernel threads,
100  * if only because they are not used by them anyway.
101  */
102 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
103
104 /*
105  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
106  * counting. Some notes:
107  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
108  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
109  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
110  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
111  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
112  *    11 bit fractions.
113  */
114 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
115
116 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
117 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
118 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
119 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
120 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
121 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
122
123 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
124         load *= exp; \
125         load += n*(FIXED_1-exp); \
126         load >>= FSHIFT;
127
128 extern unsigned long total_forks;
129 extern int nr_threads;
130 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
131 extern int nr_processes(void);
132 extern unsigned long nr_running(void);
133 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
134 extern unsigned long nr_active(void);
135 extern unsigned long nr_iowait(void);
136 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
137
138 struct seq_file;
139 struct cfs_rq;
140 struct task_group;
141 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
142 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
143 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
144 extern void
145 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
146 #else
147 static inline void
148 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
149 {
150 }
151 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
152 {
153 }
154 static inline void
155 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
156 {
157 }
158 #endif
159
160 /*
161  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
162  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
163  *
164  * We have two separate sets of flags: task->state
165  * is about runnability, while task->exit_state are
166  * about the task exiting. Confusing, but this way
167  * modifying one set can't modify the other one by
168  * mistake.
169  */
170 #define TASK_RUNNING            0
171 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
172 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
173 #define TASK_STOPPED            4
174 #define TASK_TRACED             8
175 /* in tsk->exit_state */
176 #define EXIT_ZOMBIE             16
177 #define EXIT_DEAD               32
178 /* in tsk->state again */
179 #define TASK_DEAD               64
180
181 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
182         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
183 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
184         set_mb((tsk)->state, (state_value))
185
186 /*
187  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
188  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
189  * actually sleep:
190  *
191  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
192  *      if (do_i_need_to_sleep())
193  *              schedule();
194  *
195  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
196  */
197 #define __set_current_state(state_value)                        \
198         do { current->state = (state_value); } while (0)
199 #define set_current_state(state_value)          \
200         set_mb(current->state, (state_value))
201
202 /* Task command name length */
203 #define TASK_COMM_LEN 16
204
205 #include <linux/spinlock.h>
206
207 /*
208  * This serializes "schedule()" and also protects
209  * the run-queue from deletions/modifications (but
210  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
211  * a separate lock).
212  */
213 extern rwlock_t tasklist_lock;
214 extern spinlock_t mmlist_lock;
215
216 struct task_struct;
217
218 extern void sched_init(void);
219 extern void sched_init_smp(void);
220 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
221 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
222
223 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
224 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
225 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
226 #else
227 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
228 {
229         return 0;
230 }
231 #endif
232
233 /*
234  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
235  */
236 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
237
238 static inline void show_state(void)
239 {
240         show_state_filter(0);
241 }
242
243 extern void show_regs(struct pt_regs *);
244
245 /*
246  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
247  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
248  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
249  */
250 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
251
252 void io_schedule(void);
253 long io_schedule_timeout(long timeout);
254
255 extern void cpu_init (void);
256 extern void trap_init(void);
257 extern void account_process_tick(struct task_struct *task, int user);
258 extern void update_process_times(int user);
259 extern void scheduler_tick(void);
260 extern void hrtick_resched(void);
261
262 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
263
264 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
265 extern void softlockup_tick(void);
266 extern void spawn_softlockup_task(void);
267 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
268 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
269 extern int softlockup_thresh;
270 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
271 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
272 extern long sysctl_hung_task_warnings;
273 #else
274 static inline void softlockup_tick(void)
275 {
276 }
277 static inline void spawn_softlockup_task(void)
278 {
279 }
280 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
281 {
282 }
283 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
284 {
285 }
286 #endif
287
288
289 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
290 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
291
292 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
293 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
294
295 /* Is this address in the __sched functions? */
296 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
297
298 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
299 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
300 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
301 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
302 asmlinkage void schedule(void);
303
304 struct nsproxy;
305 struct user_namespace;
306
307 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
308 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
309
310 extern int sysctl_max_map_count;
311
312 #include <linux/aio.h>
313
314 extern unsigned long
315 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
316                        unsigned long, unsigned long);
317 extern unsigned long
318 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
319                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
320                           unsigned long flags);
321 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
322 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
323
324 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
325 /*
326  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
327  * so must be incremented atomically.
328  */
329 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
330 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
331 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
332 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
333 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
334
335 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
336 /*
337  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
338  * so can be incremented directly.
339  */
340 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
341 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
342 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
343 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
344 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
345
346 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
347
348 #define get_mm_rss(mm)                                  \
349         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
350 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
351         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
352         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
353                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
354 } while (0)
355 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
356         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
357                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
358 } while (0)
359
360 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
361 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
362
363 /* mm flags */
364 /* dumpable bits */
365 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
366 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
367 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
368
369 /* coredump filter bits */
370 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
371 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
372 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
373 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
374 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
375 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
376 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    5
377 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
378         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
379 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
380         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED))
381
382 struct sighand_struct {
383         atomic_t                count;
384         struct k_sigaction      action[_NSIG];
385         spinlock_t              siglock;
386         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
387 };
388
389 struct pacct_struct {
390         int                     ac_flag;
391         long                    ac_exitcode;
392         unsigned long           ac_mem;
393         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
394         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
395 };
396
397 /*
398  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
399  * locking, because a shared signal_struct always
400  * implies a shared sighand_struct, so locking
401  * sighand_struct is always a proper superset of
402  * the locking of signal_struct.
403  */
404 struct signal_struct {
405         atomic_t                count;
406         atomic_t                live;
407
408         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
409
410         /* current thread group signal load-balancing target: */
411         struct task_struct      *curr_target;
412
413         /* shared signal handling: */
414         struct sigpending       shared_pending;
415
416         /* thread group exit support */
417         int                     group_exit_code;
418         /* overloaded:
419          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
420          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
421          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
422          */
423         struct task_struct      *group_exit_task;
424         int                     notify_count;
425
426         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
427         int                     group_stop_count;
428         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
429
430         /* POSIX.1b Interval Timers */
431         struct list_head posix_timers;
432
433         /* ITIMER_REAL timer for the process */
434         struct hrtimer real_timer;
435         struct task_struct *tsk;
436         ktime_t it_real_incr;
437
438         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
439         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
440         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
441
442         /* job control IDs */
443
444         /*
445          * pgrp and session fields are deprecated.
446          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
447          */
448
449         union {
450                 pid_t pgrp __deprecated;
451                 pid_t __pgrp;
452         };
453
454         struct pid *tty_old_pgrp;
455
456         union {
457                 pid_t session __deprecated;
458                 pid_t __session;
459         };
460
461         /* boolean value for session group leader */
462         int leader;
463
464         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
465
466         /*
467          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
468          * and for reaped dead child processes forked by this group.
469          * Live threads maintain their own counters and add to these
470          * in __exit_signal, except for the group leader.
471          */
472         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
473         cputime_t gtime;
474         cputime_t cgtime;
475         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
476         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
477         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
478
479         /*
480          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
481          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
482          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
483          * other than jiffies.)
484          */
485         unsigned long long sum_sched_runtime;
486
487         /*
488          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
489          * because there is no reader checking a limit that actually needs
490          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
491          * alone is a single word that can safely be read normally.
492          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
493          * protect this instead of the siglock, because they really
494          * have no need to disable irqs.
495          */
496         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
497
498         struct list_head cpu_timers[3];
499
500         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
501          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
502 #ifdef CONFIG_KEYS
503         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
504         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
505 #endif
506 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
507         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
508 #endif
509 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
510         struct taskstats *stats;
511 #endif
512 #ifdef CONFIG_AUDIT
513         unsigned audit_tty;
514         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
515 #endif
516 };
517
518 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
519 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
520 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
521 #endif
522
523 /*
524  * Bits in flags field of signal_struct.
525  */
526 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
527 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
528 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
529 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
530
531 /*
532  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
533  */
534 struct user_struct {
535         atomic_t __count;       /* reference count */
536         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
537         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
538         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
539 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
540         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
541         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
542 #endif
543 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
544         /* protected by mq_lock */
545         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
546 #endif
547         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
548
549 #ifdef CONFIG_KEYS
550         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
551         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
552 #endif
553
554         /* Hash table maintenance information */
555         struct hlist_node uidhash_node;
556         uid_t uid;
557
558 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
559         struct task_group *tg;
560 #ifdef CONFIG_SYSFS
561         struct kobject kobj;
562         struct work_struct work;
563 #endif
564 #endif
565 };
566
567 extern int uids_sysfs_init(void);
568
569 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
570
571 extern struct user_struct root_user;
572 #define INIT_USER (&root_user)
573
574 struct backing_dev_info;
575 struct reclaim_state;
576
577 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
578 struct sched_info {
579         /* cumulative counters */
580         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
581         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
582                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
583
584         /* timestamps */
585         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
586                            last_queued; /* when we were last queued to run */
587 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
588         /* BKL stats */
589         unsigned int bkl_count;
590 #endif
591 };
592 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
593
594 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
595 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
596 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
597
598 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
599 struct task_delay_info {
600         spinlock_t      lock;
601         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
602
603         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
604          *
605          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
606          * u64 XXX_delay;
607          * u32 XXX_count;
608          *
609          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
610          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
611          */
612
613         /*
614          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
615          * associated with the operation is added to XXX_delay.
616          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
617          */
618         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
619         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
620         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
621         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
622                                 /* io operations performed */
623         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
624                                 /* io operations performed */
625 };
626 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
627
628 static inline int sched_info_on(void)
629 {
630 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
631         return 1;
632 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
633         extern int delayacct_on;
634         return delayacct_on;
635 #else
636         return 0;
637 #endif
638 }
639
640 enum cpu_idle_type {
641         CPU_IDLE,
642         CPU_NOT_IDLE,
643         CPU_NEWLY_IDLE,
644         CPU_MAX_IDLE_TYPES
645 };
646
647 /*
648  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
649  */
650
651 /*
652  * Increase resolution of nice-level calculations:
653  */
654 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
655 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
656
657 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
658
659 #ifdef CONFIG_SMP
660 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
661 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
662 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
663 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
664 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
665 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
666 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
667 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
668 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
669 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
670 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
671
672 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
673         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
674
675 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
676         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
677          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
678
679 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
680                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
681
682
683 struct sched_group {
684         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
685         cpumask_t cpumask;
686
687         /*
688          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
689          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
690          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
691          */
692         unsigned int __cpu_power;
693         /*
694          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
695          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
696          */
697         u32 reciprocal_cpu_power;
698 };
699
700 struct sched_domain {
701         /* These fields must be setup */
702         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
703         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
704         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
705         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
706         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
707         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
708         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
709         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
710         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
711         unsigned int busy_idx;
712         unsigned int idle_idx;
713         unsigned int newidle_idx;
714         unsigned int wake_idx;
715         unsigned int forkexec_idx;
716         int flags;                      /* See SD_* */
717
718         /* Runtime fields. */
719         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
720         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
721         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
722
723 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
724         /* load_balance() stats */
725         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
726         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
727         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
728         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
729         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
730         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
731         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
732         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
733
734         /* Active load balancing */
735         unsigned int alb_count;
736         unsigned int alb_failed;
737         unsigned int alb_pushed;
738
739         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
740         unsigned int sbe_count;
741         unsigned int sbe_balanced;
742         unsigned int sbe_pushed;
743
744         /* SD_BALANCE_FORK stats */
745         unsigned int sbf_count;
746         unsigned int sbf_balanced;
747         unsigned int sbf_pushed;
748
749         /* try_to_wake_up() stats */
750         unsigned int ttwu_wake_remote;
751         unsigned int ttwu_move_affine;
752         unsigned int ttwu_move_balance;
753 #endif
754 };
755
756 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new);
757
758 #endif  /* CONFIG_SMP */
759
760 /*
761  * A runqueue laden with a single nice 0 task scores a weighted_cpuload of
762  * SCHED_LOAD_SCALE. This function returns 1 if any cpu is laden with a
763  * task of nice 0 or enough lower priority tasks to bring up the
764  * weighted_cpuload
765  */
766 static inline int above_background_load(void)
767 {
768         unsigned long cpu;
769
770         for_each_online_cpu(cpu) {
771                 if (weighted_cpuload(cpu) >= SCHED_LOAD_SCALE)
772                         return 1;
773         }
774         return 0;
775 }
776
777 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
778 #define NGROUPS_SMALL           32
779 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
780 struct group_info {
781         int ngroups;
782         atomic_t usage;
783         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
784         int nblocks;
785         gid_t *blocks[0];
786 };
787
788 /*
789  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
790  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
791  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
792  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
793  */
794 #define get_group_info(group_info) do { \
795         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
796 } while (0)
797
798 #define put_group_info(group_info) do { \
799         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
800                 groups_free(group_info); \
801 } while (0)
802
803 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
804 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
805 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
806 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
807 /* access the groups "array" with this macro */
808 #define GROUP_AT(gi, i) \
809     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
810
811 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
812 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
813 #else
814 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
815 #endif
816
817 struct audit_context;           /* See audit.c */
818 struct mempolicy;
819 struct pipe_inode_info;
820 struct uts_namespace;
821
822 struct rq;
823 struct sched_domain;
824
825 struct sched_class {
826         const struct sched_class *next;
827
828         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
829         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
830         void (*yield_task) (struct rq *rq);
831         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
832
833         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
834
835         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
836         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
837
838 #ifdef CONFIG_SMP
839         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
840                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
841                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
842                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
843
844         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
845                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
846                               enum cpu_idle_type idle);
847         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
848         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
849         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
850 #endif
851
852         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
853         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
854         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
855         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p, cpumask_t *newmask);
856
857         void (*join_domain)(struct rq *rq);
858         void (*leave_domain)(struct rq *rq);
859
860         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
861                                int running);
862         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
863                              int running);
864         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
865                              int oldprio, int running);
866 };
867
868 struct load_weight {
869         unsigned long weight, inv_weight;
870 };
871
872 /*
873  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
874  *
875  * Current field usage histogram:
876  *
877  *     4 se->block_start
878  *     4 se->run_node
879  *     4 se->sleep_start
880  *     6 se->load.weight
881  */
882 struct sched_entity {
883         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
884         struct rb_node          run_node;
885         unsigned int            on_rq;
886
887         u64                     exec_start;
888         u64                     sum_exec_runtime;
889         u64                     vruntime;
890         u64                     prev_sum_exec_runtime;
891
892 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
893         u64                     wait_start;
894         u64                     wait_max;
895
896         u64                     sleep_start;
897         u64                     sleep_max;
898         s64                     sum_sleep_runtime;
899
900         u64                     block_start;
901         u64                     block_max;
902         u64                     exec_max;
903         u64                     slice_max;
904
905         u64                     nr_migrations;
906         u64                     nr_migrations_cold;
907         u64                     nr_failed_migrations_affine;
908         u64                     nr_failed_migrations_running;
909         u64                     nr_failed_migrations_hot;
910         u64                     nr_forced_migrations;
911         u64                     nr_forced2_migrations;
912
913         u64                     nr_wakeups;
914         u64                     nr_wakeups_sync;
915         u64                     nr_wakeups_migrate;
916         u64                     nr_wakeups_local;
917         u64                     nr_wakeups_remote;
918         u64                     nr_wakeups_affine;
919         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
920         u64                     nr_wakeups_passive;
921         u64                     nr_wakeups_idle;
922 #endif
923
924 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
925         struct sched_entity     *parent;
926         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
927         struct cfs_rq           *cfs_rq;
928         /* rq "owned" by this entity/group: */
929         struct cfs_rq           *my_q;
930 #endif
931 };
932
933 struct sched_rt_entity {
934         struct list_head run_list;
935         unsigned int time_slice;
936         unsigned long timeout;
937 };
938
939 struct task_struct {
940         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
941         void *stack;
942         atomic_t usage;
943         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
944         unsigned int ptrace;
945
946         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
947
948 #ifdef CONFIG_SMP
949 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
950         int oncpu;
951 #endif
952 #endif
953
954         int prio, static_prio, normal_prio;
955         const struct sched_class *sched_class;
956         struct sched_entity se;
957         struct sched_rt_entity rt;
958
959 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
960         /* list of struct preempt_notifier: */
961         struct hlist_head preempt_notifiers;
962 #endif
963
964         unsigned short ioprio;
965         /*
966          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
967          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
968          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
969          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
970          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
971          * a short time
972          */
973         unsigned char fpu_counter;
974         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
975 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
976         unsigned int btrace_seq;
977 #endif
978
979         unsigned int policy;
980         cpumask_t cpus_allowed;
981         int nr_cpus_allowed;
982
983 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
984         int rcu_read_lock_nesting;
985         int rcu_flipctr_idx;
986 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
987
988 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
989         struct sched_info sched_info;
990 #endif
991
992         struct list_head tasks;
993         /*
994          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
995          * that were stolen by a ptracer.
996          */
997         struct list_head ptrace_children;
998         struct list_head ptrace_list;
999
1000         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1001
1002 /* task state */
1003         struct linux_binfmt *binfmt;
1004         int exit_state;
1005         int exit_code, exit_signal;
1006         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1007         /* ??? */
1008         unsigned int personality;
1009         unsigned did_exec:1;
1010         pid_t pid;
1011         pid_t tgid;
1012
1013 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1014         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1015         unsigned long stack_canary;
1016 #endif
1017         /* 
1018          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1019          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1020          * p->parent->pid)
1021          */
1022         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
1023         struct task_struct *parent;     /* parent process */
1024         /*
1025          * children/sibling forms the list of my children plus the
1026          * tasks I'm ptracing.
1027          */
1028         struct list_head children;      /* list of my children */
1029         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1030         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1031
1032         /* PID/PID hash table linkage. */
1033         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1034         struct list_head thread_group;
1035
1036         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1037         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1038         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1039
1040         unsigned int rt_priority;
1041         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1042         cputime_t gtime;
1043         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1044         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1045         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1046         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1047 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1048         unsigned long min_flt, maj_flt;
1049
1050         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
1051         unsigned long long it_sched_expires;
1052         struct list_head cpu_timers[3];
1053
1054 /* process credentials */
1055         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
1056         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
1057         struct group_info *group_info;
1058         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
1059         unsigned keep_capabilities:1;
1060         struct user_struct *user;
1061 #ifdef CONFIG_KEYS
1062         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
1063         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
1064         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1065 #endif
1066         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1067                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1068                                        it with task_lock())
1069                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1070 /* file system info */
1071         int link_count, total_link_count;
1072 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1073 /* ipc stuff */
1074         struct sysv_sem sysvsem;
1075 #endif
1076 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1077 /* hung task detection */
1078         unsigned long last_switch_timestamp;
1079         unsigned long last_switch_count;
1080 #endif
1081 /* CPU-specific state of this task */
1082         struct thread_struct thread;
1083 /* filesystem information */
1084         struct fs_struct *fs;
1085 /* open file information */
1086         struct files_struct *files;
1087 /* namespaces */
1088         struct nsproxy *nsproxy;
1089 /* signal handlers */
1090         struct signal_struct *signal;
1091         struct sighand_struct *sighand;
1092
1093         sigset_t blocked, real_blocked;
1094         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
1095         struct sigpending pending;
1096
1097         unsigned long sas_ss_sp;
1098         size_t sas_ss_size;
1099         int (*notifier)(void *priv);
1100         void *notifier_data;
1101         sigset_t *notifier_mask;
1102 #ifdef CONFIG_SECURITY
1103         void *security;
1104 #endif
1105         struct audit_context *audit_context;
1106         seccomp_t seccomp;
1107
1108 /* Thread group tracking */
1109         u32 parent_exec_id;
1110         u32 self_exec_id;
1111 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1112         spinlock_t alloc_lock;
1113
1114         /* Protection of the PI data structures: */
1115         spinlock_t pi_lock;
1116
1117 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1118         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1119         struct plist_head pi_waiters;
1120         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1121         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1122 #endif
1123
1124 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1125         /* mutex deadlock detection */
1126         struct mutex_waiter *blocked_on;
1127 #endif
1128 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1129         unsigned int irq_events;
1130         int hardirqs_enabled;
1131         unsigned long hardirq_enable_ip;
1132         unsigned int hardirq_enable_event;
1133         unsigned long hardirq_disable_ip;
1134         unsigned int hardirq_disable_event;
1135         int softirqs_enabled;
1136         unsigned long softirq_disable_ip;
1137         unsigned int softirq_disable_event;
1138         unsigned long softirq_enable_ip;
1139         unsigned int softirq_enable_event;
1140         int hardirq_context;
1141         int softirq_context;
1142 #endif
1143 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1144 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1145         u64 curr_chain_key;
1146         int lockdep_depth;
1147         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1148         unsigned int lockdep_recursion;
1149 #endif
1150
1151 /* journalling filesystem info */
1152         void *journal_info;
1153
1154 /* stacked block device info */
1155         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1156
1157 /* VM state */
1158         struct reclaim_state *reclaim_state;
1159
1160         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1161
1162         struct io_context *io_context;
1163
1164         unsigned long ptrace_message;
1165         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1166 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1167 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1168         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1169 #endif
1170         struct task_io_accounting ioac;
1171 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1172         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1173         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1174         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1175 #endif
1176 #ifdef CONFIG_NUMA
1177         struct mempolicy *mempolicy;
1178         short il_next;
1179 #endif
1180 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1181         nodemask_t mems_allowed;
1182         int cpuset_mems_generation;
1183         int cpuset_mem_spread_rotor;
1184 #endif
1185 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1186         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1187         struct css_set *cgroups;
1188         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1189         struct list_head cg_list;
1190 #endif
1191 #ifdef CONFIG_FUTEX
1192         struct robust_list_head __user *robust_list;
1193 #ifdef CONFIG_COMPAT
1194         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1195 #endif
1196         struct list_head pi_state_list;
1197         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1198 #endif
1199         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1200         struct rcu_head rcu;
1201
1202         /*
1203          * cache last used pipe for splice
1204          */
1205         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1206 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1207         struct task_delay_info *delays;
1208 #endif
1209 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1210         int make_it_fail;
1211 #endif
1212         struct prop_local_single dirties;
1213 };
1214
1215 /*
1216  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1217  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1218  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1219  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1220  *
1221  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1222  * RT priority to be separate from the value exported to
1223  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1224  * priority to a value higher than any user task. Note:
1225  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1226  */
1227
1228 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1229 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1230
1231 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1232 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1233
1234 static inline int rt_prio(int prio)
1235 {
1236         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1237                 return 1;
1238         return 0;
1239 }
1240
1241 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1242 {
1243         return rt_prio(p->prio);
1244 }
1245
1246 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1247 {
1248         tsk->signal->__session = session;
1249 }
1250
1251 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1252 {
1253         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1254 }
1255
1256 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1257 {
1258         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1259 }
1260
1261 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1262 {
1263         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1264 }
1265
1266 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1267 {
1268         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1269 }
1270
1271 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1272 {
1273         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1274 }
1275
1276 struct pid_namespace;
1277
1278 /*
1279  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1280  * from various namespaces
1281  *
1282  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1283  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the namespace the task
1284  *                     belongs to. this only makes sence when called in the
1285  *                     context of the task that belongs to the same namespace;
1286  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1287  *
1288  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1289  *
1290  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1291  */
1292
1293 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1294 {
1295         return tsk->pid;
1296 }
1297
1298 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1299
1300 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1301 {
1302         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1303 }
1304
1305
1306 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1307 {
1308         return tsk->tgid;
1309 }
1310
1311 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1312
1313 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1314 {
1315         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1316 }
1317
1318
1319 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1320 {
1321         return tsk->signal->__pgrp;
1322 }
1323
1324 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1325
1326 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1327 {
1328         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1329 }
1330
1331
1332 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1333 {
1334         return tsk->signal->__session;
1335 }
1336
1337 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1338
1339 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1340 {
1341         return pid_vnr(task_session(tsk));
1342 }
1343
1344
1345 /**
1346  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1347  * @p: Task structure to be checked.
1348  *
1349  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1350  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1351  * can be stale and must not be dereferenced.
1352  */
1353 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1354 {
1355         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1356 }
1357
1358 /**
1359  * is_global_init - check if a task structure is init
1360  * @tsk: Task structure to be checked.
1361  *
1362  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1363  */
1364 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1365 {
1366         return tsk->pid == 1;
1367 }
1368
1369 /*
1370  * is_container_init:
1371  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1372  */
1373 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1374
1375 extern struct pid *cad_pid;
1376
1377 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1378 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1379
1380 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1381
1382 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1383 {
1384         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1385                 __put_task_struct(t);
1386 }
1387
1388 /*
1389  * Per process flags
1390  */
1391 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1392                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1393 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1394 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1395 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1396 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1397 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1398 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1399 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1400 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1401 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1402 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1403 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1404 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1405 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1406 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1407 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1408 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1409 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1410 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1411 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1412 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1413 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1414 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1415 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1416 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1417 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1418
1419 /*
1420  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1421  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1422  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1423  * There is however an exception to this rule during ptrace
1424  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1425  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1426  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1427  * child is not running and in turn not changing child->flags
1428  * at the same time the parent does it.
1429  */
1430 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1431 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1432 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1433 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1434 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1435         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1436 #define conditional_used_math(condition) \
1437         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1438 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1439         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1440 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1441 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1442 #define used_math() tsk_used_math(current)
1443
1444 #ifdef CONFIG_SMP
1445 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1446 #else
1447 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1448 {
1449         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1450                 return -EINVAL;
1451         return 0;
1452 }
1453 #endif
1454
1455 extern unsigned long long sched_clock(void);
1456
1457 /*
1458  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1459  * clock constructed from sched_clock():
1460  */
1461 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1462
1463 extern unsigned long long
1464 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1465
1466 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1467 #ifdef CONFIG_SMP
1468 extern void sched_exec(void);
1469 #else
1470 #define sched_exec()   {}
1471 #endif
1472
1473 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1474 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1475
1476 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1477 extern void idle_task_exit(void);
1478 #else
1479 static inline void idle_task_exit(void) {}
1480 #endif
1481
1482 extern void sched_idle_next(void);
1483
1484 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1485 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1486 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1487 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1488 extern unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity;
1489 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1490 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1491 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1492 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1493 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1494 extern unsigned int sysctl_sched_rt_ratio;
1495 #if defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) && defined(CONFIG_SMP)
1496 extern unsigned int sysctl_sched_min_bal_int_shares;
1497 extern unsigned int sysctl_sched_max_bal_int_shares;
1498 #endif
1499
1500 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1501                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1502                 loff_t *ppos);
1503 #endif
1504
1505 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1506
1507 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1508 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1509 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1510 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1511 #else
1512 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1513 {
1514         return p->normal_prio;
1515 }
1516 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1517 #endif
1518
1519 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1520 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1521 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1522 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1523 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1524 extern int idle_cpu(int cpu);
1525 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1526 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1527 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1528 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1529
1530 void yield(void);
1531
1532 /*
1533  * The default (Linux) execution domain.
1534  */
1535 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1536
1537 union thread_union {
1538         struct thread_info thread_info;
1539         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1540 };
1541
1542 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1543 static inline int kstack_end(void *addr)
1544 {
1545         /* Reliable end of stack detection:
1546          * Some APM bios versions misalign the stack
1547          */
1548         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1549 }
1550 #endif
1551
1552 extern union thread_union init_thread_union;
1553 extern struct task_struct init_task;
1554
1555 extern struct   mm_struct init_mm;
1556
1557 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1558
1559 /*
1560  * find a task by one of its numerical ids
1561  *
1562  * find_task_by_pid_type_ns():
1563  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1564  *      type and namespace specified
1565  * find_task_by_pid_ns():
1566  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1567  * find_task_by_vpid():
1568  *      finds a task by its virtual pid
1569  * find_task_by_pid():
1570  *      finds a task by its global pid
1571  *
1572  * see also find_pid() etc in include/linux/pid.h
1573  */
1574
1575 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1576                 struct pid_namespace *ns);
1577
1578 extern struct task_struct *find_task_by_pid(pid_t nr);
1579 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1580 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1581                 struct pid_namespace *ns);
1582
1583 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1584
1585 /* per-UID process charging. */
1586 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1587 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1588 {
1589         atomic_inc(&u->__count);
1590         return u;
1591 }
1592 extern void free_uid(struct user_struct *);
1593 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1594 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1595
1596 #include <asm/current.h>
1597
1598 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1599
1600 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1601 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1602 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1603                                                 unsigned long clone_flags));
1604 #ifdef CONFIG_SMP
1605  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1606 #else
1607  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1608 #endif
1609 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1610 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1611
1612 extern int in_group_p(gid_t);
1613 extern int in_egroup_p(gid_t);
1614
1615 extern void proc_caches_init(void);
1616 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1617 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1618 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1619 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1620
1621 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1622 {
1623         unsigned long flags;
1624         int ret;
1625
1626         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1627         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1628         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1629
1630         return ret;
1631 }       
1632
1633 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1634                               sigset_t *mask);
1635 extern void unblock_all_signals(void);
1636 extern void release_task(struct task_struct * p);
1637 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1638 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1639 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1640 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1641 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1642 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1643 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1644 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1645 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1646 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1647 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1648 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1649 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1650 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1651 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1652 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1653 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1654 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1655 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1656 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1657 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1658 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1659 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1660
1661 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1662 {
1663         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1664 }
1665
1666 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1667 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1668 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1669 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1670
1671 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1672 {
1673         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1674 }
1675
1676 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1677
1678 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1679 {
1680         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1681 }
1682
1683 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1684 {
1685         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1686                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1687 }
1688
1689 /*
1690  * Routines for handling mm_structs
1691  */
1692 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1693
1694 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1695 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1696 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1697 {
1698         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1699                 __mmdrop(mm);
1700 }
1701
1702 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1703 extern void mmput(struct mm_struct *);
1704 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1705 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1706 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1707 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1708
1709 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1710 extern void flush_thread(void);
1711 extern void exit_thread(void);
1712
1713 extern void exit_files(struct task_struct *);
1714 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1715 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1716 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1717
1718 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1719
1720 extern void daemonize(const char *, ...);
1721 extern int allow_signal(int);
1722 extern int disallow_signal(int);
1723
1724 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1725 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1726 struct task_struct *fork_idle(int);
1727
1728 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1729 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1730
1731 #ifdef CONFIG_SMP
1732 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1733 #else
1734 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1735 #endif
1736
1737 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1738 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1739
1740 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1741
1742 #define for_each_process(p) \
1743         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1744
1745 /*
1746  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1747  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1748  */
1749 #define do_each_thread(g, t) \
1750         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1751
1752 #define while_each_thread(g, t) \
1753         while ((t = next_thread(t)) != g)
1754
1755 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1756 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1757
1758 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1759  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1760  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1761  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1762  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1763  */
1764 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1765 {
1766         return p->pid == p->tgid;
1767 }
1768
1769 static inline
1770 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
1771 {
1772         return p1->tgid == p2->tgid;
1773 }
1774
1775 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1776 {
1777         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1778                           struct task_struct, thread_group);
1779 }
1780
1781 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1782 {
1783         return list_empty(&p->thread_group);
1784 }
1785
1786 #define delay_group_leader(p) \
1787                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1788
1789 /*
1790  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1791  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1792  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
1793  * ->cgroup.subsys[].
1794  *
1795  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1796  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1797  * neither inside nor outside.
1798  */
1799 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1800 {
1801         spin_lock(&p->alloc_lock);
1802 }
1803
1804 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1805 {
1806         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1807 }
1808
1809 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1810                                                         unsigned long *flags);
1811
1812 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1813                                                 unsigned long *flags)
1814 {
1815         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1816 }
1817
1818 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1819
1820 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1821 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1822
1823 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1824 {
1825         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1826         task_thread_info(p)->task = p;
1827 }
1828
1829 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1830 {
1831         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1832 }
1833
1834 #endif
1835
1836 /* set thread flags in other task's structures
1837  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1838  */
1839 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1840 {
1841         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1842 }
1843
1844 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1845 {
1846         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1847 }
1848
1849 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1850 {
1851         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1852 }
1853
1854 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1855 {
1856         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1857 }
1858
1859 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1860 {
1861         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1862 }
1863
1864 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1865 {
1866         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1867 }
1868
1869 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1870 {
1871         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1872 }
1873
1874 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1875 {
1876         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1877 }
1878   
1879 static inline int need_resched(void)
1880 {
1881         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1882 }
1883
1884 /*
1885  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1886  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1887  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1888  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1889  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1890  */
1891 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1892 static inline int cond_resched(void)
1893 {
1894         return 0;
1895 }
1896 #else
1897 extern int _cond_resched(void);
1898 static inline int cond_resched(void)
1899 {
1900         return _cond_resched();
1901 }
1902 #endif
1903 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1904 extern int cond_resched_softirq(void);
1905
1906 /*
1907  * Does a critical section need to be broken due to another
1908  * task waiting?:
1909  */
1910 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1911 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1912 #else
1913 # define need_lockbreak(lock) 0
1914 #endif
1915
1916 /*
1917  * Does a critical section need to be broken due to another
1918  * task waiting or preemption being signalled:
1919  */
1920 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1921 {
1922         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1923                 return 1;
1924         return 0;
1925 }
1926
1927 /*
1928  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1929  * Wake the task if so.
1930  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
1931  * callers must hold sighand->siglock.
1932  */
1933 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
1934 extern void recalc_sigpending(void);
1935
1936 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1937
1938 /*
1939  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1940  */
1941 #ifdef CONFIG_SMP
1942
1943 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1944 {
1945         return task_thread_info(p)->cpu;
1946 }
1947
1948 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1949
1950 #else
1951
1952 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1953 {
1954         return 0;
1955 }
1956
1957 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1958 {
1959 }
1960
1961 #endif /* CONFIG_SMP */
1962
1963 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1964 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1965 #else
1966 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1967 {
1968         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1969         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1970         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1971 }
1972 #endif
1973
1974 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1975 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1976
1977 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1978
1979 extern void normalize_rt_tasks(void);
1980
1981 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1982
1983 extern struct task_group init_task_group;
1984
1985 extern struct task_group *sched_create_group(void);
1986 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
1987 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
1988 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
1989 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
1990
1991 #endif
1992
1993 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1994 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1995 {
1996         tsk->rchar += amt;
1997 }
1998
1999 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2000 {
2001         tsk->wchar += amt;
2002 }
2003
2004 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2005 {
2006         tsk->syscr++;
2007 }
2008
2009 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2010 {
2011         tsk->syscw++;
2012 }
2013 #else
2014 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2015 {
2016 }
2017
2018 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2019 {
2020 }
2021
2022 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2023 {
2024 }
2025
2026 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2027 {
2028 }
2029 #endif
2030
2031 #ifdef CONFIG_SMP
2032 void migration_init(void);
2033 #else
2034 static inline void migration_init(void)
2035 {
2036 }
2037 #endif
2038
2039 #endif /* __KERNEL__ */
2040
2041 #endif