CPU controller for ckrm-E15
[linux-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
5
6 #include <linux/config.h>
7 #include <linux/capability.h>
8 #include <linux/threads.h>
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/types.h>
11 #include <linux/timex.h>
12 #include <linux/jiffies.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/thread_info.h>
15 #include <linux/cpumask.h>
16
17 #include <asm/system.h>
18 #include <asm/semaphore.h>
19 #include <asm/page.h>
20 #include <asm/ptrace.h>
21 #include <asm/mmu.h>
22
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/sem.h>
25 #include <linux/signal.h>
26 #include <linux/securebits.h>
27 #include <linux/fs_struct.h>
28 #include <linux/compiler.h>
29 #include <linux/completion.h>
30 #include <linux/pid.h>
31 #include <linux/percpu.h>
32
33 struct exec_domain;
34
35 /*
36  * cloning flags:
37  */
38 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
39 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
40 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
41 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
42 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
43 #define CLONE_IDLETASK  0x00001000      /* set if new pid should be 0 (kernel only)*/
44 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
45 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
46 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
47 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
48 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
49 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
50 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
51 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
52 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
53 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
54 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
55 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
56 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
57
58 /*
59  * List of flags we want to share for kernel threads,
60  * if only because they are not used by them anyway.
61  */
62 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
63
64 /*
65  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
66  * counting. Some notes:
67  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
68  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
69  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
70  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
71  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
72  *    11 bit fractions.
73  */
74 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
75
76 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
77 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
78 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
79 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
80 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
81 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
82
83 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
84         load *= exp; \
85         load += n*(FIXED_1-exp); \
86         load >>= FSHIFT;
87
88 #define CT_TO_SECS(x)   ((x) / HZ)
89 #define CT_TO_USECS(x)  (((x) % HZ) * 1000000/HZ)
90
91 extern int nr_threads;
92 extern int last_pid;
93 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
94 extern int nr_processes(void);
95 extern unsigned long nr_running(void);
96 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
97 extern unsigned long nr_iowait(void);
98
99 #include <linux/time.h>
100 #include <linux/param.h>
101 #include <linux/resource.h>
102 #include <linux/timer.h>
103
104 #include <asm/processor.h>
105
106 #define TASK_RUNNING            0
107 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
108 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
109 #define TASK_STOPPED            4
110 #define TASK_ZOMBIE             8
111 #define TASK_DEAD               16
112
113 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
114         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
115 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
116         set_mb((tsk)->state, (state_value))
117
118 #define __set_current_state(state_value)                        \
119         do { current->state = (state_value); } while (0)
120 #define set_current_state(state_value)          \
121         set_mb(current->state, (state_value))
122
123 /*
124  * Scheduling policies
125  */
126 #define SCHED_NORMAL            0
127 #define SCHED_FIFO              1
128 #define SCHED_RR                2
129
130 struct sched_param {
131         int sched_priority;
132 };
133
134 #ifdef __KERNEL__
135
136 #include <linux/taskdelays.h>
137 #include <linux/spinlock.h>
138
139 /*
140  * This serializes "schedule()" and also protects
141  * the run-queue from deletions/modifications (but
142  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
143  * a separate lock).
144  */
145 extern rwlock_t tasklist_lock;
146 extern spinlock_t mmlist_lock;
147
148 typedef struct task_struct task_t;
149
150 extern void sched_init(void);
151 extern void sched_init_smp(void);
152 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
153
154 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
155
156 extern void show_state(void);
157 extern void show_regs(struct pt_regs *);
158
159 /*
160  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
161  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
162  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
163  */
164 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
165
166 void io_schedule(void);
167 long io_schedule_timeout(long timeout);
168
169 extern void cpu_init (void);
170 extern void trap_init(void);
171 extern void update_process_times(int user);
172 extern void update_one_process(struct task_struct *p, unsigned long user,
173                                unsigned long system, int cpu);
174 extern void scheduler_tick(int user_tick, int system);
175 extern unsigned long cache_decay_ticks;
176
177 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
178 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
179 /* Is this address in the __sched functions? */
180 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
181
182 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
183 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
184 asmlinkage void schedule(void);
185
186 struct namespace;
187
188 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
189 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
190
191 extern int sysctl_max_map_count;
192
193 #include <linux/aio.h>
194
195 struct mm_struct {
196         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
197         struct rb_root mm_rb;
198         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
199         unsigned long free_area_cache;          /* first hole */
200         pgd_t * pgd;
201         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
202         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
203         int map_count;                          /* number of VMAs */
204         struct rw_semaphore mmap_sem;
205         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects task page tables and mm->rss */
206
207         struct list_head mmlist;                /* List of all active mm's.  These are globally strung
208                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
209                                                  * by mmlist_lock
210                                                  */
211
212         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
213         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
214         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
215         unsigned long rss, total_vm, locked_vm;
216         unsigned long def_flags;
217
218         unsigned long saved_auxv[40]; /* for /proc/PID/auxv */
219
220         unsigned dumpable:1;
221 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
222         int used_hugetlb;
223 #endif
224         cpumask_t cpu_vm_mask;
225
226         /* Architecture-specific MM context */
227         mm_context_t context;
228
229         /* coredumping support */
230         int core_waiters;
231         struct completion *core_startup_done, core_done;
232
233         /* aio bits */
234         rwlock_t                ioctx_list_lock;
235         struct kioctx           *ioctx_list;
236
237         struct kioctx           default_kioctx;
238 };
239
240 extern int mmlist_nr;
241
242 struct sighand_struct {
243         atomic_t                count;
244         struct k_sigaction      action[_NSIG];
245         spinlock_t              siglock;
246 };
247
248 /*
249  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
250  * locking, because a shared signal_struct always
251  * implies a shared sighand_struct, so locking
252  * sighand_struct is always a proper superset of
253  * the locking of signal_struct.
254  */
255 struct signal_struct {
256         atomic_t                count;
257
258         /* current thread group signal load-balancing target: */
259         task_t                  *curr_target;
260
261         /* shared signal handling: */
262         struct sigpending       shared_pending;
263
264         /* thread group exit support */
265         int                     group_exit;
266         int                     group_exit_code;
267         /* overloaded:
268          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
269          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
270          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
271          */
272         struct task_struct      *group_exit_task;
273         int                     notify_count;
274
275         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
276         int                     group_stop_count;
277
278         /* POSIX.1b Interval Timers */
279         struct list_head posix_timers;
280
281         /* job control IDs */
282         pid_t pgrp;
283         pid_t tty_old_pgrp;
284         pid_t session;
285         /* boolean value for session group leader */
286         int leader;
287
288         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
289 };
290
291 /*
292  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
293  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL tasks are
294  * in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority values
295  * are inverted: lower p->prio value means higher priority.
296  *
297  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
298  * RT priority to be separate from the value exported to
299  * user-space.  This allows kernel threads to set their
300  * priority to a value higher than any user task. Note:
301  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
302  */
303
304 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
305 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
306
307 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
308
309 #define rt_task(p)              ((p)->prio < MAX_RT_PRIO)
310
311 /*
312  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
313  */
314 struct user_struct {
315         atomic_t __count;       /* reference count */
316         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
317         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
318
319         /* Hash table maintenance information */
320         struct list_head uidhash_list;
321         uid_t uid;
322 };
323
324 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
325
326 extern struct user_struct root_user;
327 #define INIT_USER (&root_user)
328
329 typedef struct prio_array prio_array_t;
330 struct backing_dev_info;
331 struct reclaim_state;
332
333 /* POSIX.1b interval timer structure. */
334 struct k_itimer {
335         struct list_head list;           /* free/ allocate list */
336         spinlock_t it_lock;
337         clockid_t it_clock;             /* which timer type */
338         timer_t it_id;                  /* timer id */
339         int it_overrun;                 /* overrun on pending signal  */
340         int it_overrun_last;             /* overrun on last delivered signal */
341         int it_requeue_pending;          /* waiting to requeue this timer */
342         int it_sigev_notify;             /* notify word of sigevent struct */
343         int it_sigev_signo;              /* signo word of sigevent struct */
344         sigval_t it_sigev_value;         /* value word of sigevent struct */
345         unsigned long it_incr;          /* interval specified in jiffies */
346         struct task_struct *it_process; /* process to send signal to */
347         struct timer_list it_timer;
348         struct sigqueue *sigq;          /* signal queue entry. */
349 };
350
351
352 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
353 void exit_io_context(void);
354
355 #define NGROUPS_SMALL           32
356 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
357 struct group_info {
358         int ngroups;
359         atomic_t usage;
360         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
361         int nblocks;
362         gid_t *blocks[0];
363 };
364
365 #define get_group_info(group_info) do { \
366         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
367 } while (0)
368
369 #define put_group_info(group_info) do { \
370         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
371                 groups_free(group_info); \
372 } while (0)
373
374 struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
375 void groups_free(struct group_info *group_info);
376 int set_current_groups(struct group_info *group_info);
377 /* access the groups "array" with this macro */
378 #define GROUP_AT(gi, i) \
379     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
380
381
382 struct audit_context;           /* See audit.c */
383 struct mempolicy;
384
385 struct task_struct {
386         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
387         struct thread_info *thread_info;
388         atomic_t usage;
389         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
390         unsigned long ptrace;
391
392         int lock_depth;         /* Lock depth */
393
394         int prio, static_prio;
395         struct list_head run_list;
396         prio_array_t *array;
397
398         unsigned long sleep_avg;
399         long interactive_credit;
400         unsigned long long timestamp;
401         int activated;
402
403         unsigned long policy;
404         cpumask_t cpus_allowed;
405         unsigned int time_slice, first_time_slice;
406
407         struct list_head tasks;
408         struct list_head ptrace_children;
409         struct list_head ptrace_list;
410
411         struct mm_struct *mm, *active_mm;
412
413 /* task state */
414         struct linux_binfmt *binfmt;
415         int exit_code, exit_signal;
416         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
417         /* ??? */
418         unsigned long personality;
419         int did_exec:1;
420         pid_t pid;
421         pid_t tgid;
422         /* 
423          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
424          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
425          * p->parent->pid)
426          */
427         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
428         struct task_struct *parent;     /* parent process */
429         struct list_head children;      /* list of my children */
430         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
431         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
432
433         /* PID/PID hash table linkage. */
434         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
435
436         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
437         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
438         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
439         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
440
441         unsigned long rt_priority;
442         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
443         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
444         struct timer_list real_timer;
445         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
446         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
447         u64 start_time;
448 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
449         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
450 /* process credentials */
451         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
452         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
453         struct group_info *group_info;
454         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
455         int keep_capabilities:1;
456         struct user_struct *user;
457 /* limits */
458         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
459         unsigned short used_math;
460         char comm[16];
461 /* file system info */
462         int link_count, total_link_count;
463 /* ipc stuff */
464         struct sysv_sem sysvsem;
465 /* CPU-specific state of this task */
466         struct thread_struct thread;
467 /* filesystem information */
468         struct fs_struct *fs;
469 /* open file information */
470         struct files_struct *files;
471 /* namespace */
472         struct namespace *namespace;
473 /* signal handlers */
474         struct signal_struct *signal;
475         struct sighand_struct *sighand;
476
477         sigset_t blocked, real_blocked;
478         struct sigpending pending;
479
480         unsigned long sas_ss_sp;
481         size_t sas_ss_size;
482         int (*notifier)(void *priv);
483         void *notifier_data;
484         sigset_t *notifier_mask;
485         
486         void *security;
487         struct audit_context *audit_context;
488
489 /* Thread group tracking */
490         u32 parent_exec_id;
491         u32 self_exec_id;
492 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
493         spinlock_t alloc_lock;
494 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
495         spinlock_t proc_lock;
496 /* context-switch lock */
497         spinlock_t switch_lock;
498
499 /* journalling filesystem info */
500         void *journal_info;
501
502 /* VM state */
503         struct reclaim_state *reclaim_state;
504
505         struct dentry *proc_dentry;
506         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
507
508         struct io_context *io_context;
509
510         unsigned long ptrace_message;
511         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
512
513 #ifdef CONFIG_NUMA
514         struct mempolicy *mempolicy;
515         short il_next;          /* could be shared with used_math */
516 #endif
517
518 #ifdef CONFIG_CKRM
519         spinlock_t  ckrm_tsklock; 
520         void       *ce_data;
521 #ifdef CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
522         // .. Hubertus should change to CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS 
523         struct ckrm_task_class *taskclass;
524         struct list_head        taskclass_link;
525 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
526         struct ckrm_cpu_class *cpu_class;
527 #endif
528 #endif // CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
529 #endif // CONFIG_CKRM
530
531         struct task_delay_info  delays;
532 };
533
534 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
535 {
536         return tsk->signal->pgrp;
537 }
538
539 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
540 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
541 #define put_task_struct(tsk) \
542 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
543
544 /*
545  * Per process flags
546  */
547 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
548                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
549 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
550 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
551 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
552 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
553 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
554 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
555 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
556 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
557 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
558 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
559
560 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
561 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
562 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
563 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
564 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
565 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
566 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
567 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
568
569 #define PF_MEMIO        0x00400000      /* I am  potentially doing I/O for mem */
570 #define PF_IOWAIT       0x00800000      /* I am waiting on disk I/O */
571
572 #ifdef CONFIG_SMP
573 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
574
575 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
576 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
577 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
578 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
579 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
580 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
581 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
582
583 struct sched_group {
584         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
585         cpumask_t cpumask;
586
587         /*
588          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
589          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
590          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
591          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
592          */
593         unsigned long cpu_power;
594 };
595
596 struct sched_domain {
597         /* These fields must be setup */
598         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
599         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
600         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
601         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
602         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
603         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
604         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
605         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
606         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
607         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
608         int flags;                      /* See SD_* */
609
610         /* Runtime fields. */
611         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
612         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
613         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
614 };
615
616 /* Common values for SMT siblings */
617 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
618         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
619         .parent                 = NULL,                 \
620         .groups                 = NULL,                 \
621         .min_interval           = 1,                    \
622         .max_interval           = 2,                    \
623         .busy_factor            = 8,                    \
624         .imbalance_pct          = 110,                  \
625         .cache_hot_time         = 0,                    \
626         .cache_nice_tries       = 0,                    \
627         .per_cpu_gain           = 15,                   \
628         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
629                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
630                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
631                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
632                                 | SD_WAKE_IDLE          \
633                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
634         .last_balance           = jiffies,              \
635         .balance_interval       = 1,                    \
636         .nr_balance_failed      = 0,                    \
637 }
638
639 /* Common values for CPUs */
640 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
641         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
642         .parent                 = NULL,                 \
643         .groups                 = NULL,                 \
644         .min_interval           = 1,                    \
645         .max_interval           = 4,                    \
646         .busy_factor            = 64,                   \
647         .imbalance_pct          = 125,                  \
648         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
649         .cache_nice_tries       = 1,                    \
650         .per_cpu_gain           = 100,                  \
651         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
652                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
653                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
654                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
655                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
656         .last_balance           = jiffies,              \
657         .balance_interval       = 1,                    \
658         .nr_balance_failed      = 0,                    \
659 }
660
661 #ifdef CONFIG_NUMA
662 /* Common values for NUMA nodes */
663 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
664         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
665         .parent                 = NULL,                 \
666         .groups                 = NULL,                 \
667         .min_interval           = 8,                    \
668         .max_interval           = 32,                   \
669         .busy_factor            = 32,                   \
670         .imbalance_pct          = 125,                  \
671         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
672         .cache_nice_tries       = 1,                    \
673         .per_cpu_gain           = 100,                  \
674         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
675                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
676                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
677         .last_balance           = jiffies,              \
678         .balance_interval       = 1,                    \
679         .nr_balance_failed      = 0,                    \
680 }
681 #endif
682
683 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
684
685 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
686 #else
687 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
688 {
689         return 0;
690 }
691 #endif
692
693 extern unsigned long long sched_clock(void);
694
695 #ifdef CONFIG_SMP
696 extern void sched_balance_exec(void);
697 #else
698 #define sched_balance_exec()   {}
699 #endif
700
701 extern void sched_idle_next(void);
702 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
703 extern int task_prio(task_t *p);
704 extern int task_nice(task_t *p);
705 extern int task_curr(task_t *p);
706 extern int idle_cpu(int cpu);
707
708 void yield(void);
709
710 /*
711  * The default (Linux) execution domain.
712  */
713 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
714
715 union thread_union {
716         struct thread_info thread_info;
717         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
718 };
719
720 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
721 static inline int kstack_end(void *addr)
722 {
723         /* Reliable end of stack detection:
724          * Some APM bios versions misalign the stack
725          */
726         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
727 }
728 #endif
729
730 extern union thread_union init_thread_union;
731 extern struct task_struct init_task;
732
733 extern struct   mm_struct init_mm;
734
735 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
736 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
737 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
738
739 /* per-UID process charging. */
740 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
741 extern void free_uid(struct user_struct *);
742 extern void switch_uid(struct user_struct *);
743
744 #include <asm/current.h>
745
746 extern unsigned long itimer_ticks;
747 extern unsigned long itimer_next;
748 extern void do_timer(struct pt_regs *);
749
750 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
751 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
752 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
753 #ifdef CONFIG_SMP
754  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
755  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
756 #else
757  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
758  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
759  {
760         wake_up_forked_process(tsk);
761  }
762 #endif
763 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
764 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
765
766 extern int in_group_p(gid_t);
767 extern int in_egroup_p(gid_t);
768
769 extern void proc_caches_init(void);
770 extern void flush_signals(struct task_struct *);
771 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
772 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
773
774 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
775 {
776         unsigned long flags;
777         int ret;
778
779         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
780         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
781         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
782
783         return ret;
784 }       
785
786 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
787                               sigset_t *mask);
788 extern void unblock_all_signals(void);
789 extern void release_task(struct task_struct * p);
790 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
791 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
792 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
793 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
794 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
795 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
796 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
797 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
798 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
799 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
800 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
801 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
802 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
803 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
804 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
805 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
806 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
807 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
808 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
809 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
810 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
811 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
812
813 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
814 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
815 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
816 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
817
818 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
819
820 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
821 {
822         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
823 }
824
825 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
826 {
827         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
828                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
829 }
830
831
832 #ifdef CONFIG_SECURITY
833 /* code is in security.c */
834 extern int capable(int cap);
835 #else
836 static inline int capable(int cap)
837 {
838         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
839                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
840                 return 1;
841         }
842         return 0;
843 }
844 #endif
845
846 /*
847  * Routines for handling mm_structs
848  */
849 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
850
851 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
852 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
853 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
854 {
855         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
856                 __mmdrop(mm);
857 }
858
859 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
860 extern void mmput(struct mm_struct *);
861 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
862 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
863 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
864 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
865
866 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
867 extern void flush_thread(void);
868 extern void exit_thread(void);
869
870 extern void exit_mm(struct task_struct *);
871 extern void exit_files(struct task_struct *);
872 extern void exit_signal(struct task_struct *);
873 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
874 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
875 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
876 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
877
878 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
879
880 extern void reparent_to_init(void);
881 extern void daemonize(const char *, ...);
882 extern int allow_signal(int);
883 extern int disallow_signal(int);
884 extern task_t *child_reaper;
885
886 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
887 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
888 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
889
890 #ifdef CONFIG_SMP
891 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
892 #else
893 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
894 #endif
895
896 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
897 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
898
899 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
900         if (thread_group_leader(p))                             \
901                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
902         remove_parent(p);                                       \
903         } while (0)
904
905 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
906         if (thread_group_leader(p))                             \
907                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
908         add_parent(p, (p)->parent);                             \
909         } while (0)
910
911 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
912 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
913
914 #define for_each_process(p) \
915         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
916
917 /*
918  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
919  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
920  */
921 #define do_each_thread(g, t) \
922         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
923
924 #define while_each_thread(g, t) \
925         while ((t = next_thread(t)) != g)
926
927 extern task_t * FASTCALL(next_thread(task_t *p));
928
929 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
930
931 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
932 {
933         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
934
935         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
936 }
937
938 #define delay_group_leader(p) \
939                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
940
941 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
942
943 /*
944  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace and synchronises with wait4().
945  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
946  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
947  * neither inside nor outside.
948  */
949 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
950 {
951         spin_lock(&p->alloc_lock);
952 }
953
954 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
955 {
956         spin_unlock(&p->alloc_lock);
957 }
958  
959 /**
960  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
961  *
962  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
963  * the mm via mmput() after use.
964  */
965 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
966 {
967         struct mm_struct * mm;
968  
969         task_lock(task);
970         mm = task->mm;
971         if (mm)
972                 mm = mmgrab(mm);
973         task_unlock(task);
974
975         return mm;
976 }
977
978 /* set thread flags in other task's structures
979  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
980  */
981 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
982 {
983         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
984 }
985
986 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
987 {
988         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
989 }
990
991 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
992 {
993         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
994 }
995
996 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
997 {
998         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
999 }
1000
1001 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1002 {
1003         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1004 }
1005
1006 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1007 {
1008         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1009 }
1010
1011 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1012 {
1013         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1014 }
1015
1016 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1017 {
1018         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1019 }
1020   
1021 static inline int need_resched(void)
1022 {
1023         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1024 }
1025
1026 extern void __cond_resched(void);
1027 static inline void cond_resched(void)
1028 {
1029         if (need_resched())
1030                 __cond_resched();
1031 }
1032
1033 /*
1034  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1035  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1036  *
1037  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1038  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1039  * spin_unlock(), once by hand).
1040  */
1041 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1042 {
1043         if (need_resched()) {
1044                 _raw_spin_unlock(lock);
1045                 preempt_enable_no_resched();
1046                 __cond_resched();
1047                 spin_lock(lock);
1048         }
1049 }
1050
1051 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1052    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1053    callers must hold sighand->siglock.  */
1054
1055 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1056 extern void recalc_sigpending(void);
1057
1058 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1059
1060 /*
1061  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1062  */
1063 #ifdef CONFIG_SMP
1064
1065 static inline unsigned int task_cpu(struct task_struct *p)
1066 {
1067         return p->thread_info->cpu;
1068 }
1069
1070 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1071 {
1072         p->thread_info->cpu = cpu;
1073 }
1074
1075 #else
1076
1077 static inline unsigned int task_cpu(struct task_struct *p)
1078 {
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1083 {
1084 }
1085
1086 #endif /* CONFIG_SMP */
1087
1088
1089 /* API for registering delay info */
1090 #ifdef CONFIG_DELAY_ACCT
1091
1092 #define test_delay_flag(tsk,flg)                ((tsk)->flags & (flg))
1093 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 ((tsk)->flags |= (flg))
1094 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               ((tsk)->flags &= ~(flg))
1095
1096 #define def_delay_var(var)                      unsigned long long var
1097 #define get_delay(tsk,field)                    ((tsk)->delays.field)
1098 #define delay_value(x)                          (((unsigned long)(x))/1000)
1099
1100 #define start_delay(var)                        ((var) = sched_clock())
1101 #define start_delay_set(var,flg)                (set_delay_flag(current,flg),(var) = sched_clock())
1102
1103 #define inc_delay(tsk,field) (((tsk)->delays.field)++)
1104 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,end_ts) ((tsk)->delays.field += delay_value((end_ts)-(start_ts)))
1105 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) (add_delay_ts(tsk,field,start_ts,sched_clock()),clear_delay_flag(tsk,flg))
1106
1107 static inline void add_io_delay(unsigned long dstart) 
1108 {
1109         struct task_struct * tsk = current;
1110         unsigned long val = delay_value(sched_clock()-dstart);
1111         if (test_delay_flag(tsk,PF_MEMIO)) {
1112                 tsk->delays.mem_iowait_total += val;
1113                 tsk->delays.num_memwaits++;
1114         } else {
1115                 tsk->delays.iowait_total += val;
1116                 tsk->delays.num_iowaits++;
1117         }
1118         clear_delay_flag(tsk,PF_IOWAIT);
1119 }
1120
1121 inline static void init_delays(struct task_struct *tsk)
1122 {
1123         memset((void*)&tsk->delays,0,sizeof(tsk->delays));
1124 }
1125
1126 #else
1127
1128 #define test_delay_flag(tsk,flg)                (0)
1129 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 do { } while (0)
1130 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               do { } while (0)
1131
1132 #define def_delay_var(var)                            
1133 #define get_delay(tsk,field)                    (0)
1134
1135 #define start_delay(var)                        do { } while (0)
1136 #define start_delay_set(var,flg)                do { } while (0)
1137
1138 #define inc_delay(tsk,field)                    do { } while (0)
1139 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now)    do { } while (0)
1140 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) do { } while (0)
1141 #define add_io_delay(dstart)                    do { } while (0) 
1142 #define init_delays(tsk)                        do { } while (0)
1143 #endif
1144
1145
1146
1147 #endif /* __KERNEL__ */
1148
1149 #endif