]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - include/linux/sched.h
sched: fix idle load balancing in softirqd context
[net-next-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
28 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
29
30 /*
31  * Scheduling policies
32  */
33 #define SCHED_NORMAL            0
34 #define SCHED_FIFO              1
35 #define SCHED_RR                2
36 #define SCHED_BATCH             3
37
38 #ifdef __KERNEL__
39
40 struct sched_param {
41         int sched_priority;
42 };
43
44 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
45
46 #include <linux/capability.h>
47 #include <linux/threads.h>
48 #include <linux/kernel.h>
49 #include <linux/types.h>
50 #include <linux/timex.h>
51 #include <linux/jiffies.h>
52 #include <linux/rbtree.h>
53 #include <linux/thread_info.h>
54 #include <linux/cpumask.h>
55 #include <linux/errno.h>
56 #include <linux/nodemask.h>
57
58 #include <asm/system.h>
59 #include <asm/semaphore.h>
60 #include <asm/page.h>
61 #include <asm/ptrace.h>
62 #include <asm/mmu.h>
63 #include <asm/cputime.h>
64
65 #include <linux/smp.h>
66 #include <linux/sem.h>
67 #include <linux/signal.h>
68 #include <linux/securebits.h>
69 #include <linux/fs_struct.h>
70 #include <linux/compiler.h>
71 #include <linux/completion.h>
72 #include <linux/pid.h>
73 #include <linux/percpu.h>
74 #include <linux/topology.h>
75 #include <linux/seccomp.h>
76 #include <linux/rcupdate.h>
77 #include <linux/futex.h>
78 #include <linux/rtmutex.h>
79
80 #include <linux/time.h>
81 #include <linux/param.h>
82 #include <linux/resource.h>
83 #include <linux/timer.h>
84 #include <linux/hrtimer.h>
85 #include <linux/task_io_accounting.h>
86
87 #include <asm/processor.h>
88
89 struct exec_domain;
90 struct futex_pi_state;
91
92 /*
93  * List of flags we want to share for kernel threads,
94  * if only because they are not used by them anyway.
95  */
96 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
97
98 /*
99  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
100  * counting. Some notes:
101  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
102  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
103  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
104  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
105  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
106  *    11 bit fractions.
107  */
108 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
109
110 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
111 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
112 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
113 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
114 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
115 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
116
117 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
118         load *= exp; \
119         load += n*(FIXED_1-exp); \
120         load >>= FSHIFT;
121
122 extern unsigned long total_forks;
123 extern int nr_threads;
124 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
125 extern int nr_processes(void);
126 extern unsigned long nr_running(void);
127 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
128 extern unsigned long nr_active(void);
129 extern unsigned long nr_iowait(void);
130 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
131
132
133 /*
134  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
135  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
136  *
137  * We have two separate sets of flags: task->state
138  * is about runnability, while task->exit_state are
139  * about the task exiting. Confusing, but this way
140  * modifying one set can't modify the other one by
141  * mistake.
142  */
143 #define TASK_RUNNING            0
144 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
145 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
146 #define TASK_STOPPED            4
147 #define TASK_TRACED             8
148 /* in tsk->exit_state */
149 #define EXIT_ZOMBIE             16
150 #define EXIT_DEAD               32
151 /* in tsk->state again */
152 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
153 #define TASK_DEAD               128
154
155 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
156         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
157 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
158         set_mb((tsk)->state, (state_value))
159
160 /*
161  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
162  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
163  * actually sleep:
164  *
165  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
166  *      if (do_i_need_to_sleep())
167  *              schedule();
168  *
169  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
170  */
171 #define __set_current_state(state_value)                        \
172         do { current->state = (state_value); } while (0)
173 #define set_current_state(state_value)          \
174         set_mb(current->state, (state_value))
175
176 /* Task command name length */
177 #define TASK_COMM_LEN 16
178
179 #include <linux/spinlock.h>
180
181 /*
182  * This serializes "schedule()" and also protects
183  * the run-queue from deletions/modifications (but
184  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
185  * a separate lock).
186  */
187 extern rwlock_t tasklist_lock;
188 extern spinlock_t mmlist_lock;
189
190 struct task_struct;
191
192 extern void sched_init(void);
193 extern void sched_init_smp(void);
194 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
195
196 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
197
198 /*
199  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
200  */
201 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
202
203 static inline void show_state(void)
204 {
205         show_state_filter(0);
206 }
207
208 extern void show_regs(struct pt_regs *);
209
210 /*
211  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
212  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
213  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
214  */
215 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
216
217 void io_schedule(void);
218 long io_schedule_timeout(long timeout);
219
220 extern void cpu_init (void);
221 extern void trap_init(void);
222 extern void update_process_times(int user);
223 extern void scheduler_tick(void);
224
225 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
226 extern void softlockup_tick(void);
227 extern void spawn_softlockup_task(void);
228 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
229 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
230 #else
231 static inline void softlockup_tick(void)
232 {
233 }
234 static inline void spawn_softlockup_task(void)
235 {
236 }
237 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
238 {
239 }
240 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
241 {
242 }
243 #endif
244
245
246 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
247 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
248 /* Is this address in the __sched functions? */
249 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
250
251 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
252 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
253 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
254 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
255 asmlinkage void schedule(void);
256
257 struct nsproxy;
258
259 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
260 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
261
262 extern int sysctl_max_map_count;
263
264 #include <linux/aio.h>
265
266 extern unsigned long
267 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
268                        unsigned long, unsigned long);
269 extern unsigned long
270 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
271                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
272                           unsigned long flags);
273 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
274 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
275
276 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
277 /*
278  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
279  * so must be incremented atomically.
280  */
281 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
282 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
283 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
284 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
285 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
286 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
287
288 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
289 /*
290  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
291  * so can be incremented directly.
292  */
293 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
294 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
295 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
296 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
297 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
298 typedef unsigned long mm_counter_t;
299
300 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
301
302 #define get_mm_rss(mm)                                  \
303         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
304 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
305         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
306         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
307                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
308 } while (0)
309 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
310         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
311                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
312 } while (0)
313
314 struct mm_struct {
315         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
316         struct rb_root mm_rb;
317         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
318         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
319                                 unsigned long addr, unsigned long len,
320                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
321         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
322         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
323         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
324         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
325         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
326         pgd_t * pgd;
327         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
328         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
329         int map_count;                          /* number of VMAs */
330         struct rw_semaphore mmap_sem;
331         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
332
333         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
334                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
335                                                  * by mmlist_lock
336                                                  */
337
338         /* Special counters, in some configurations protected by the
339          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
340          */
341         mm_counter_t _file_rss;
342         mm_counter_t _anon_rss;
343
344         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
345         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
346
347         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
348         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
349         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
350         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
351         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
352
353         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
354
355         cpumask_t cpu_vm_mask;
356
357         /* Architecture-specific MM context */
358         mm_context_t context;
359
360         /* Swap token stuff */
361         /*
362          * Last value of global fault stamp as seen by this process.
363          * In other words, this value gives an indication of how long
364          * it has been since this task got the token.
365          * Look at mm/thrash.c
366          */
367         unsigned int faultstamp;
368         unsigned int token_priority;
369         unsigned int last_interval;
370
371         unsigned char dumpable:2;
372
373         /* coredumping support */
374         int core_waiters;
375         struct completion *core_startup_done, core_done;
376
377         /* aio bits */
378         rwlock_t                ioctx_list_lock;
379         struct kioctx           *ioctx_list;
380 };
381
382 struct sighand_struct {
383         atomic_t                count;
384         struct k_sigaction      action[_NSIG];
385         spinlock_t              siglock;
386 };
387
388 struct pacct_struct {
389         int                     ac_flag;
390         long                    ac_exitcode;
391         unsigned long           ac_mem;
392         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
393         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
394 };
395
396 /*
397  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
398  * locking, because a shared signal_struct always
399  * implies a shared sighand_struct, so locking
400  * sighand_struct is always a proper superset of
401  * the locking of signal_struct.
402  */
403 struct signal_struct {
404         atomic_t                count;
405         atomic_t                live;
406
407         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
408
409         /* current thread group signal load-balancing target: */
410         struct task_struct      *curr_target;
411
412         /* shared signal handling: */
413         struct sigpending       shared_pending;
414
415         /* thread group exit support */
416         int                     group_exit_code;
417         /* overloaded:
418          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
419          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
420          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
421          */
422         struct task_struct      *group_exit_task;
423         int                     notify_count;
424
425         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
426         int                     group_stop_count;
427         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
428
429         /* POSIX.1b Interval Timers */
430         struct list_head posix_timers;
431
432         /* ITIMER_REAL timer for the process */
433         struct hrtimer real_timer;
434         struct task_struct *tsk;
435         ktime_t it_real_incr;
436
437         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
438         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
439         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
440
441         /* job control IDs */
442         pid_t pgrp;
443         struct pid *tty_old_pgrp;
444
445         union {
446                 pid_t session __deprecated;
447                 pid_t __session;
448         };
449
450         /* boolean value for session group leader */
451         int leader;
452
453         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
454
455         /*
456          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
457          * and for reaped dead child processes forked by this group.
458          * Live threads maintain their own counters and add to these
459          * in __exit_signal, except for the group leader.
460          */
461         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
462         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
463         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
464
465         /*
466          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
467          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
468          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
469          * other than jiffies.)
470          */
471         unsigned long long sched_time;
472
473         /*
474          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
475          * because there is no reader checking a limit that actually needs
476          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
477          * alone is a single word that can safely be read normally.
478          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
479          * protect this instead of the siglock, because they really
480          * have no need to disable irqs.
481          */
482         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
483
484         struct list_head cpu_timers[3];
485
486         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
487          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
488 #ifdef CONFIG_KEYS
489         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
490         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
491 #endif
492 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
493         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
494 #endif
495 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
496         struct taskstats *stats;
497 #endif
498 };
499
500 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
501 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
502 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
503 #endif
504
505 /*
506  * Bits in flags field of signal_struct.
507  */
508 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
509 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
510 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
511 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
512
513
514 /*
515  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
516  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
517  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
518  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
519  *
520  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
521  * RT priority to be separate from the value exported to
522  * user-space.  This allows kernel threads to set their
523  * priority to a value higher than any user task. Note:
524  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
525  */
526
527 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
528 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
529
530 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
531
532 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
533 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
534 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
535 #define is_rt_policy(p)         ((p) != SCHED_NORMAL && (p) != SCHED_BATCH)
536 #define has_rt_policy(p)        unlikely(is_rt_policy((p)->policy))
537
538 /*
539  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
540  */
541 struct user_struct {
542         atomic_t __count;       /* reference count */
543         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
544         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
545         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
546 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
547         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
548         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
549 #endif
550         /* protected by mq_lock */
551         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
552         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
553
554 #ifdef CONFIG_KEYS
555         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
556         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
557 #endif
558
559         /* Hash table maintenance information */
560         struct list_head uidhash_list;
561         uid_t uid;
562 };
563
564 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
565
566 extern struct user_struct root_user;
567 #define INIT_USER (&root_user)
568
569 struct backing_dev_info;
570 struct reclaim_state;
571
572 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
573 struct sched_info {
574         /* cumulative counters */
575         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
576                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
577                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
578
579         /* timestamps */
580         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
581                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
582 };
583 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
584
585 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
586 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
587 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
588
589 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
590 struct task_delay_info {
591         spinlock_t      lock;
592         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
593
594         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
595          *
596          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
597          * u64 XXX_delay;
598          * u32 XXX_count;
599          *
600          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
601          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
602          */
603
604         /*
605          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
606          * associated with the operation is added to XXX_delay.
607          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
608          */
609         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
610         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
611         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
612         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
613                                 /* io operations performed */
614         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
615                                 /* io operations performed */
616 };
617 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
618
619 static inline int sched_info_on(void)
620 {
621 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
622         return 1;
623 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
624         extern int delayacct_on;
625         return delayacct_on;
626 #else
627         return 0;
628 #endif
629 }
630
631 enum idle_type
632 {
633         SCHED_IDLE,
634         NOT_IDLE,
635         NEWLY_IDLE,
636         MAX_IDLE_TYPES
637 };
638
639 /*
640  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
641  */
642 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
643
644 #ifdef CONFIG_SMP
645 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
646 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
647 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
648 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
649 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
650 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
651 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
652 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
653 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
654 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
655 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
656
657 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
658         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
659
660 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
661         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
662          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
663
664 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
665                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
666
667
668 struct sched_group {
669         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
670         cpumask_t cpumask;
671
672         /*
673          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
674          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
675          */
676         unsigned long cpu_power;
677 };
678
679 struct sched_domain {
680         /* These fields must be setup */
681         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
682         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
683         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
684         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
685         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
686         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
687         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
688         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
689         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
690         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
691         unsigned int busy_idx;
692         unsigned int idle_idx;
693         unsigned int newidle_idx;
694         unsigned int wake_idx;
695         unsigned int forkexec_idx;
696         int flags;                      /* See SD_* */
697
698         /* Runtime fields. */
699         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
700         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
701         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
702
703 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
704         /* load_balance() stats */
705         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
706         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
707         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
708         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
709         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
710         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
711         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
712         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
713
714         /* Active load balancing */
715         unsigned long alb_cnt;
716         unsigned long alb_failed;
717         unsigned long alb_pushed;
718
719         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
720         unsigned long sbe_cnt;
721         unsigned long sbe_balanced;
722         unsigned long sbe_pushed;
723
724         /* SD_BALANCE_FORK stats */
725         unsigned long sbf_cnt;
726         unsigned long sbf_balanced;
727         unsigned long sbf_pushed;
728
729         /* try_to_wake_up() stats */
730         unsigned long ttwu_wake_remote;
731         unsigned long ttwu_move_affine;
732         unsigned long ttwu_move_balance;
733 #endif
734 };
735
736 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
737                                     cpumask_t *partition2);
738
739 /*
740  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
741  * search from:
742  */
743 extern unsigned int max_cache_size;
744
745 #endif  /* CONFIG_SMP */
746
747
748 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
749 struct cpuset;
750
751 #define NGROUPS_SMALL           32
752 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
753 struct group_info {
754         int ngroups;
755         atomic_t usage;
756         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
757         int nblocks;
758         gid_t *blocks[0];
759 };
760
761 /*
762  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
763  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
764  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
765  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
766  */
767 #define get_group_info(group_info) do { \
768         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
769 } while (0)
770
771 #define put_group_info(group_info) do { \
772         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
773                 groups_free(group_info); \
774 } while (0)
775
776 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
777 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
778 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
779 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
780 /* access the groups "array" with this macro */
781 #define GROUP_AT(gi, i) \
782     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
783
784 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
785 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
786 #else
787 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
788 #endif
789
790 struct audit_context;           /* See audit.c */
791 struct mempolicy;
792 struct pipe_inode_info;
793 struct uts_namespace;
794
795 enum sleep_type {
796         SLEEP_NORMAL,
797         SLEEP_NONINTERACTIVE,
798         SLEEP_INTERACTIVE,
799         SLEEP_INTERRUPTED,
800 };
801
802 struct prio_array;
803
804 struct task_struct {
805         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
806         struct thread_info *thread_info;
807         atomic_t usage;
808         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
809         unsigned int ptrace;
810
811         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
812
813 #ifdef CONFIG_SMP
814 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
815         int oncpu;
816 #endif
817 #endif
818         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
819         int prio, static_prio, normal_prio;
820         struct list_head run_list;
821         struct prio_array *array;
822
823         unsigned short ioprio;
824 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
825         unsigned int btrace_seq;
826 #endif
827         unsigned long sleep_avg;
828         unsigned long long timestamp, last_ran;
829         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
830         enum sleep_type sleep_type;
831
832         unsigned int policy;
833         cpumask_t cpus_allowed;
834         unsigned int time_slice, first_time_slice;
835
836 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
837         struct sched_info sched_info;
838 #endif
839
840         struct list_head tasks;
841         /*
842          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
843          * that were stolen by a ptracer.
844          */
845         struct list_head ptrace_children;
846         struct list_head ptrace_list;
847
848         struct mm_struct *mm, *active_mm;
849
850 /* task state */
851         struct linux_binfmt *binfmt;
852         int exit_state;
853         int exit_code, exit_signal;
854         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
855         /* ??? */
856         unsigned int personality;
857         unsigned did_exec:1;
858         pid_t pid;
859         pid_t tgid;
860
861 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
862         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
863         unsigned long stack_canary;
864 #endif
865         /* 
866          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
867          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
868          * p->parent->pid)
869          */
870         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
871         struct task_struct *parent;     /* parent process */
872         /*
873          * children/sibling forms the list of my children plus the
874          * tasks I'm ptracing.
875          */
876         struct list_head children;      /* list of my children */
877         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
878         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
879
880         /* PID/PID hash table linkage. */
881         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
882         struct list_head thread_group;
883
884         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
885         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
886         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
887
888         unsigned int rt_priority;
889         cputime_t utime, stime;
890         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
891         struct timespec start_time;
892 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
893         unsigned long min_flt, maj_flt;
894
895         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
896         unsigned long long it_sched_expires;
897         struct list_head cpu_timers[3];
898
899 /* process credentials */
900         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
901         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
902         struct group_info *group_info;
903         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
904         unsigned keep_capabilities:1;
905         struct user_struct *user;
906 #ifdef CONFIG_KEYS
907         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
908         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
909         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
910 #endif
911         /*
912          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
913          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
914          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
915          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
916          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
917          * a short time
918          */
919         unsigned char fpu_counter;
920         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
921         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
922                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
923                                        it with task_lock())
924                                      - initialized normally by flush_old_exec */
925 /* file system info */
926         int link_count, total_link_count;
927 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
928 /* ipc stuff */
929         struct sysv_sem sysvsem;
930 #endif
931 /* CPU-specific state of this task */
932         struct thread_struct thread;
933 /* filesystem information */
934         struct fs_struct *fs;
935 /* open file information */
936         struct files_struct *files;
937 /* namespaces */
938         struct nsproxy *nsproxy;
939 /* signal handlers */
940         struct signal_struct *signal;
941         struct sighand_struct *sighand;
942
943         sigset_t blocked, real_blocked;
944         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
945         struct sigpending pending;
946
947         unsigned long sas_ss_sp;
948         size_t sas_ss_size;
949         int (*notifier)(void *priv);
950         void *notifier_data;
951         sigset_t *notifier_mask;
952         
953         void *security;
954         struct audit_context *audit_context;
955         seccomp_t seccomp;
956
957 /* Thread group tracking */
958         u32 parent_exec_id;
959         u32 self_exec_id;
960 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
961         spinlock_t alloc_lock;
962
963         /* Protection of the PI data structures: */
964         spinlock_t pi_lock;
965
966 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
967         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
968         struct plist_head pi_waiters;
969         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
970         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
971 #endif
972
973 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
974         /* mutex deadlock detection */
975         struct mutex_waiter *blocked_on;
976 #endif
977 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
978         unsigned int irq_events;
979         int hardirqs_enabled;
980         unsigned long hardirq_enable_ip;
981         unsigned int hardirq_enable_event;
982         unsigned long hardirq_disable_ip;
983         unsigned int hardirq_disable_event;
984         int softirqs_enabled;
985         unsigned long softirq_disable_ip;
986         unsigned int softirq_disable_event;
987         unsigned long softirq_enable_ip;
988         unsigned int softirq_enable_event;
989         int hardirq_context;
990         int softirq_context;
991 #endif
992 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
993 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
994         u64 curr_chain_key;
995         int lockdep_depth;
996         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
997         unsigned int lockdep_recursion;
998 #endif
999
1000 /* journalling filesystem info */
1001         void *journal_info;
1002
1003 /* VM state */
1004         struct reclaim_state *reclaim_state;
1005
1006         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1007
1008         struct io_context *io_context;
1009
1010         unsigned long ptrace_message;
1011         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1012 /*
1013  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1014  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1015  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1016  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1017  */
1018         wait_queue_t *io_wait;
1019 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1020 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1021         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1022 #endif
1023         struct task_io_accounting ioac;
1024 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1025         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1026         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1027         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1028 #endif
1029 #ifdef CONFIG_NUMA
1030         struct mempolicy *mempolicy;
1031         short il_next;
1032 #endif
1033 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1034         struct cpuset *cpuset;
1035         nodemask_t mems_allowed;
1036         int cpuset_mems_generation;
1037         int cpuset_mem_spread_rotor;
1038 #endif
1039         struct robust_list_head __user *robust_list;
1040 #ifdef CONFIG_COMPAT
1041         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1042 #endif
1043         struct list_head pi_state_list;
1044         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1045
1046         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1047         struct rcu_head rcu;
1048
1049         /*
1050          * cache last used pipe for splice
1051          */
1052         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1053 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1054         struct task_delay_info *delays;
1055 #endif
1056 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1057         int make_it_fail;
1058 #endif
1059 };
1060
1061 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1062 {
1063         return tsk->signal->pgrp;
1064 }
1065
1066 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1067 {
1068         return sig->__session;
1069 }
1070
1071 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1072 {
1073         return signal_session(tsk->signal);
1074 }
1075
1076 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1077 {
1078         sig->__session = session;
1079 }
1080
1081 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1082 {
1083         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1084 }
1085
1086 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1087 {
1088         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1089 }
1090
1091 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1092 {
1093         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1094 }
1095
1096 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1097 {
1098         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1099 }
1100
1101 /**
1102  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1103  * @p: Task structure to be checked.
1104  *
1105  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1106  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1107  * can be stale and must not be dereferenced.
1108  */
1109 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1110 {
1111         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1112 }
1113
1114 /**
1115  * is_init - check if a task structure is init
1116  * @tsk: Task structure to be checked.
1117  *
1118  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1119  */
1120 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1121 {
1122         return tsk->pid == 1;
1123 }
1124
1125 extern struct pid *cad_pid;
1126
1127 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1128 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1129
1130 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1131
1132 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1133 {
1134         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1135                 __put_task_struct(t);
1136 }
1137
1138 /*
1139  * Per process flags
1140  */
1141 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1142                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1143 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1144 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1145 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1146 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1147 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1148 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1149 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1150 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1151 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1152 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1153 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1154 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1155 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1156 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1157 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1158 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1159 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1160 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1161 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1162 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1163 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1164 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1165
1166 /*
1167  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1168  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1169  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1170  * There is however an exception to this rule during ptrace
1171  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1172  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1173  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1174  * child is not running and in turn not changing child->flags
1175  * at the same time the parent does it.
1176  */
1177 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1178 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1179 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1180 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1181 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1182         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1183 #define conditional_used_math(condition) \
1184         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1185 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1186         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1187 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1188 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1189 #define used_math() tsk_used_math(current)
1190
1191 #ifdef CONFIG_SMP
1192 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1193 #else
1194 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1195 {
1196         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1197                 return -EINVAL;
1198         return 0;
1199 }
1200 #endif
1201
1202 extern unsigned long long sched_clock(void);
1203 extern unsigned long long
1204 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1205
1206 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1207 #ifdef CONFIG_SMP
1208 extern void sched_exec(void);
1209 #else
1210 #define sched_exec()   {}
1211 #endif
1212
1213 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1214 extern void idle_task_exit(void);
1215 #else
1216 static inline void idle_task_exit(void) {}
1217 #endif
1218
1219 extern void sched_idle_next(void);
1220
1221 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1222 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1223 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1224 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1225 #else
1226 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1227 {
1228         return p->normal_prio;
1229 }
1230 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1231 #endif
1232
1233 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1234 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1235 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1236 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1237 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1238 extern int idle_cpu(int cpu);
1239 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1240 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1241 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1242 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1243
1244 void yield(void);
1245
1246 /*
1247  * The default (Linux) execution domain.
1248  */
1249 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1250
1251 union thread_union {
1252         struct thread_info thread_info;
1253         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1254 };
1255
1256 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1257 static inline int kstack_end(void *addr)
1258 {
1259         /* Reliable end of stack detection:
1260          * Some APM bios versions misalign the stack
1261          */
1262         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1263 }
1264 #endif
1265
1266 extern union thread_union init_thread_union;
1267 extern struct task_struct init_task;
1268
1269 extern struct   mm_struct init_mm;
1270
1271 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1272 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1273 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1274
1275 /* per-UID process charging. */
1276 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
1277 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1278 {
1279         atomic_inc(&u->__count);
1280         return u;
1281 }
1282 extern void free_uid(struct user_struct *);
1283 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1284
1285 #include <asm/current.h>
1286
1287 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1288
1289 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1290 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1291 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1292                                                 unsigned long clone_flags));
1293 #ifdef CONFIG_SMP
1294  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1295 #else
1296  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1297 #endif
1298 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1299 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1300
1301 extern int in_group_p(gid_t);
1302 extern int in_egroup_p(gid_t);
1303
1304 extern void proc_caches_init(void);
1305 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1306 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1307 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1308
1309 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1310 {
1311         unsigned long flags;
1312         int ret;
1313
1314         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1315         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1316         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1317
1318         return ret;
1319 }       
1320
1321 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1322                               sigset_t *mask);
1323 extern void unblock_all_signals(void);
1324 extern void release_task(struct task_struct * p);
1325 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1326 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1327 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1328 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1329 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1330 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1331 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1332 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1333 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1334 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1335 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1336 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1337 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1338 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1339 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1340 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1341 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1342 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1343 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1344 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1345 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1346 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1347 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1348
1349 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1350 {
1351         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1352 }
1353
1354 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1355 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1356 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1357 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1358
1359 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1360 {
1361         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1362 }
1363
1364 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1365
1366 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1367 {
1368         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1369 }
1370
1371 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1372 {
1373         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1374                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1375 }
1376
1377 /*
1378  * Routines for handling mm_structs
1379  */
1380 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1381
1382 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1383 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1384 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1385 {
1386         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1387                 __mmdrop(mm);
1388 }
1389
1390 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1391 extern void mmput(struct mm_struct *);
1392 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1393 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1394 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1395 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1396
1397 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1398 extern void flush_thread(void);
1399 extern void exit_thread(void);
1400
1401 extern void exit_files(struct task_struct *);
1402 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1403 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1404 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1405
1406 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1407
1408 extern void daemonize(const char *, ...);
1409 extern int allow_signal(int);
1410 extern int disallow_signal(int);
1411
1412 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1413 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1414 struct task_struct *fork_idle(int);
1415
1416 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1417 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1418
1419 #ifdef CONFIG_SMP
1420 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1421 #else
1422 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1423 #endif
1424
1425 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1426 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1427
1428 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1429
1430 #define for_each_process(p) \
1431         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1432
1433 /*
1434  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1435  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1436  */
1437 #define do_each_thread(g, t) \
1438         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1439
1440 #define while_each_thread(g, t) \
1441         while ((t = next_thread(t)) != g)
1442
1443 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1444 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1445
1446 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1447  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1448  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1449  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1450  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1451  */
1452 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1453 {
1454         return p->pid == p->tgid;
1455 }
1456
1457 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1458 {
1459         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1460                           struct task_struct, thread_group);
1461 }
1462
1463 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1464 {
1465         return list_empty(&p->thread_group);
1466 }
1467
1468 #define delay_group_leader(p) \
1469                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1470
1471 /*
1472  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1473  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1474  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1475  *
1476  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1477  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1478  * neither inside nor outside.
1479  */
1480 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1481 {
1482         spin_lock(&p->alloc_lock);
1483 }
1484
1485 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1486 {
1487         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1488 }
1489
1490 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1491                                                         unsigned long *flags);
1492
1493 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1494                                                 unsigned long *flags)
1495 {
1496         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1497 }
1498
1499 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1500
1501 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1502 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1503
1504 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1505 {
1506         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1507         task_thread_info(p)->task = p;
1508 }
1509
1510 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1511 {
1512         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1513 }
1514
1515 #endif
1516
1517 /* set thread flags in other task's structures
1518  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1519  */
1520 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1521 {
1522         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1523 }
1524
1525 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1526 {
1527         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1528 }
1529
1530 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1531 {
1532         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1533 }
1534
1535 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1536 {
1537         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1538 }
1539
1540 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1541 {
1542         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1543 }
1544
1545 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1546 {
1547         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1548 }
1549
1550 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1551 {
1552         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1553 }
1554
1555 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1556 {
1557         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1558 }
1559   
1560 static inline int need_resched(void)
1561 {
1562         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1563 }
1564
1565 /*
1566  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1567  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1568  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1569  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1570  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1571  */
1572 extern int cond_resched(void);
1573 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1574 extern int cond_resched_softirq(void);
1575
1576 /*
1577  * Does a critical section need to be broken due to another
1578  * task waiting?:
1579  */
1580 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1581 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1582 #else
1583 # define need_lockbreak(lock) 0
1584 #endif
1585
1586 /*
1587  * Does a critical section need to be broken due to another
1588  * task waiting or preemption being signalled:
1589  */
1590 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1591 {
1592         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1593                 return 1;
1594         return 0;
1595 }
1596
1597 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1598    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1599    callers must hold sighand->siglock.  */
1600
1601 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1602 extern void recalc_sigpending(void);
1603
1604 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1605
1606 /*
1607  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1608  */
1609 #ifdef CONFIG_SMP
1610
1611 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1612 {
1613         return task_thread_info(p)->cpu;
1614 }
1615
1616 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1617 {
1618         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1619 }
1620
1621 #else
1622
1623 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1624 {
1625         return 0;
1626 }
1627
1628 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1629 {
1630 }
1631
1632 #endif /* CONFIG_SMP */
1633
1634 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1635 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1636 #else
1637 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1638 {
1639         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1640         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1641         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1642 }
1643 #endif
1644
1645 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1646 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1647
1648 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1649
1650 extern void normalize_rt_tasks(void);
1651
1652 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1653 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1654 {
1655         tsk->rchar += amt;
1656 }
1657
1658 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1659 {
1660         tsk->wchar += amt;
1661 }
1662
1663 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1664 {
1665         tsk->syscr++;
1666 }
1667
1668 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1669 {
1670         tsk->syscw++;
1671 }
1672 #else
1673 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1674 {
1675 }
1676
1677 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1678 {
1679 }
1680
1681 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1682 {
1683 }
1684
1685 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1686 {
1687 }
1688 #endif
1689
1690 #endif /* __KERNEL__ */
1691
1692 #endif