Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2255_FC5-vs2.0.2.2-rc9 patched with stable patch...
[linux-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
28 /*
29  * Scheduling policies
30  */
31 #define SCHED_NORMAL            0
32 #define SCHED_FIFO              1
33 #define SCHED_RR                2
34 #define SCHED_BATCH             3
35
36 #ifdef __KERNEL__
37
38 struct sched_param {
39         int sched_priority;
40 };
41
42 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
43
44 #include <linux/capability.h>
45 #include <linux/threads.h>
46 #include <linux/kernel.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/timex.h>
49 #include <linux/jiffies.h>
50 #include <linux/rbtree.h>
51 #include <linux/thread_info.h>
52 #include <linux/cpumask.h>
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/nodemask.h>
55
56 #include <asm/system.h>
57 #include <asm/semaphore.h>
58 #include <asm/page.h>
59 #include <asm/ptrace.h>
60 #include <asm/mmu.h>
61 #include <asm/cputime.h>
62
63 #include <linux/smp.h>
64 #include <linux/sem.h>
65 #include <linux/signal.h>
66 #include <linux/securebits.h>
67 #include <linux/fs_struct.h>
68 #include <linux/compiler.h>
69 #include <linux/completion.h>
70 #include <linux/pid.h>
71 #include <linux/percpu.h>
72 #include <linux/topology.h>
73 #include <linux/seccomp.h>
74 #include <linux/rcupdate.h>
75 #include <linux/futex.h>
76 #include <linux/rtmutex.h>
77
78 #include <linux/time.h>
79 #include <linux/param.h>
80 #include <linux/resource.h>
81 #include <linux/timer.h>
82 #include <linux/hrtimer.h>
83
84 #include <asm/processor.h>
85
86 struct exec_domain;
87 struct futex_pi_state;
88 extern int exec_shield;
89 extern int print_fatal_signals;
90
91 /*
92  * List of flags we want to share for kernel threads,
93  * if only because they are not used by them anyway.
94  */
95 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
96
97 /*
98  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
99  * counting. Some notes:
100  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
101  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
102  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
103  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
104  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
105  *    11 bit fractions.
106  */
107 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
108
109 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
110 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
111 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
112 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
113 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
114 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
115
116 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
117         load *= exp; \
118         load += n*(FIXED_1-exp); \
119         load >>= FSHIFT;
120
121 extern unsigned long total_forks;
122 extern int nr_threads;
123 extern int last_pid;
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_ONHOLD             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 extern void show_state(void);
199 extern void show_regs(struct pt_regs *);
200
201 /*
202  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
203  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
204  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
205  */
206 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
207
208 void io_schedule(void);
209 long io_schedule_timeout(long timeout);
210
211 extern void cpu_init (void);
212 extern void trap_init(void);
213 extern void update_process_times(int user);
214 extern void scheduler_tick(void);
215
216 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
217 extern void softlockup_tick(void);
218 extern void spawn_softlockup_task(void);
219 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
220 #else
221 static inline void softlockup_tick(void)
222 {
223 }
224 static inline void spawn_softlockup_task(void)
225 {
226 }
227 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
228 {
229 }
230 #endif
231
232
233 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
234 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
235 /* Is this address in the __sched functions? */
236 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
237
238 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
239 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
240 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
241 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
242 asmlinkage void schedule(void);
243
244 struct namespace;
245
246 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
247 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
248
249 extern int sysctl_max_map_count;
250
251 #include <linux/aio.h>
252
253 extern unsigned long
254 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
255                        unsigned long, unsigned long);
256
257 extern unsigned long
258 arch_get_unmapped_exec_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
259                        unsigned long, unsigned long);
260 extern unsigned long
261 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
262                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
263                           unsigned long flags);
264 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
265 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
266
267 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
268 /*
269  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
270  * so must be incremented atomically.
271  */
272 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
273 #define __set_mm_counter(mm, member, value) \
274         atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
275 #define get_mm_counter(mm, member) \
276         ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
277
278 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
279 /*
280  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
281  * so can be incremented directly.
282  */
283 typedef unsigned long mm_counter_t;
284 #define __set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
285 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
286
287 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
288
289 #define set_mm_counter(mm, member, value) \
290         vx_ ## member ## pages_sub((mm), (get_mm_counter(mm, member) - value))
291 #define add_mm_counter(mm, member, value) \
292         vx_ ## member ## pages_add((mm), (value))
293 #define inc_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_inc((mm))
294 #define dec_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_dec((mm))
295
296 #define get_mm_rss(mm)                                  \
297         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
298 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
299         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
300         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
301                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
302 } while (0)
303 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
304         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
305                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
306 } while (0)
307
308 struct mm_struct {
309         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
310         struct rb_root mm_rb;
311         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
312         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
313                                 unsigned long addr, unsigned long len,
314                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
315         unsigned long (*get_unmapped_exec_area) (struct file *filp,
316                                 unsigned long addr, unsigned long len,
317                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
318         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
319         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
320         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
321         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
322         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
323         pgd_t * pgd;
324         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
325         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
326         int map_count;                          /* number of VMAs */
327         struct rw_semaphore mmap_sem;
328         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
329
330         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
331                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
332                                                  * by mmlist_lock
333                                                  */
334
335         /* Special counters, in some configurations protected by the
336          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
337          */
338         mm_counter_t _file_rss;
339         mm_counter_t _anon_rss;
340
341         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
342         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
343
344         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
345         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
346         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
347         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
348         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
349
350         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
351
352         unsigned dumpable:2;
353         cpumask_t cpu_vm_mask;
354
355         /* Architecture-specific MM context */
356         mm_context_t context;
357         struct vx_info *mm_vx_info;
358
359         /* Token based thrashing protection. */
360         unsigned long swap_token_time;
361         char recent_pagein;
362
363         /* coredumping support */
364         int core_waiters;
365         struct completion *core_startup_done, core_done;
366
367         /* aio bits */
368         rwlock_t                ioctx_list_lock;
369         struct kioctx           *ioctx_list;
370 };
371
372 struct sighand_struct {
373         atomic_t                count;
374         struct k_sigaction      action[_NSIG];
375         spinlock_t              siglock;
376 };
377
378 struct pacct_struct {
379         int                     ac_flag;
380         long                    ac_exitcode;
381         unsigned long           ac_mem;
382         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
383         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
384 };
385
386 /*
387  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
388  * locking, because a shared signal_struct always
389  * implies a shared sighand_struct, so locking
390  * sighand_struct is always a proper superset of
391  * the locking of signal_struct.
392  */
393 struct signal_struct {
394         atomic_t                count;
395         atomic_t                live;
396
397         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
398
399         /* current thread group signal load-balancing target: */
400         struct task_struct      *curr_target;
401
402         /* shared signal handling: */
403         struct sigpending       shared_pending;
404
405         /* thread group exit support */
406         int                     group_exit_code;
407         /* overloaded:
408          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
409          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
410          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
411          */
412         struct task_struct      *group_exit_task;
413         int                     notify_count;
414
415         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
416         int                     group_stop_count;
417         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
418
419         /* POSIX.1b Interval Timers */
420         struct list_head posix_timers;
421
422         /* ITIMER_REAL timer for the process */
423         struct hrtimer real_timer;
424         struct task_struct *tsk;
425         ktime_t it_real_incr;
426
427         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
428         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
429         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
430
431         /* job control IDs */
432         pid_t pgrp;
433         pid_t tty_old_pgrp;
434         pid_t session;
435         /* boolean value for session group leader */
436         int leader;
437
438         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
439
440         /*
441          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
442          * and for reaped dead child processes forked by this group.
443          * Live threads maintain their own counters and add to these
444          * in __exit_signal, except for the group leader.
445          */
446         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
447         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
448         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
449
450         /*
451          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
452          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
453          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
454          * other than jiffies.)
455          */
456         unsigned long long sched_time;
457
458         /*
459          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
460          * because there is no reader checking a limit that actually needs
461          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
462          * alone is a single word that can safely be read normally.
463          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
464          * protect this instead of the siglock, because they really
465          * have no need to disable irqs.
466          */
467         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
468
469         struct list_head cpu_timers[3];
470
471         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
472          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
473 #ifdef CONFIG_KEYS
474         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
475         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
476 #endif
477 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
478         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
479 #endif
480 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
481         spinlock_t stats_lock;
482         struct taskstats *stats;
483 #endif
484 };
485
486 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
487 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
488 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
489 #endif
490
491 /*
492  * Bits in flags field of signal_struct.
493  */
494 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
495 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
496 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
497 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
498
499
500 /*
501  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
502  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
503  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
504  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
505  *
506  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
507  * RT priority to be separate from the value exported to
508  * user-space.  This allows kernel threads to set their
509  * priority to a value higher than any user task. Note:
510  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
511  */
512
513 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
514 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
515
516 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
517
518 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
519 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
520 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
521 #define has_rt_policy(p) \
522         unlikely((p)->policy != SCHED_NORMAL && (p)->policy != SCHED_BATCH)
523
524 /*
525  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
526  */
527 struct user_struct {
528         atomic_t __count;       /* reference count */
529         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
530         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
531         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
532 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
533         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
534         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
535 #endif
536         /* protected by mq_lock */
537         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
538         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
539
540 #ifdef CONFIG_KEYS
541         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
542         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
543 #endif
544
545         /* Hash table maintenance information */
546         struct list_head uidhash_list;
547         uid_t uid;
548         xid_t xid;
549 };
550
551 extern struct user_struct *find_user(xid_t, uid_t);
552
553 extern struct user_struct root_user;
554 #define INIT_USER (&root_user)
555
556 struct backing_dev_info;
557 struct reclaim_state;
558
559 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
560 struct sched_info {
561         /* cumulative counters */
562         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
563                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
564                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
565
566         /* timestamps */
567         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
568                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
569 };
570 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
571
572 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
573 extern struct file_operations proc_schedstat_operations;
574 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
575
576 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
577 struct task_delay_info {
578         spinlock_t      lock;
579         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
580
581         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
582          *
583          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
584          * u64 XXX_delay;
585          * u32 XXX_count;
586          *
587          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
588          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
589          */
590
591         /*
592          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
593          * associated with the operation is added to XXX_delay.
594          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
595          */
596         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
597         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
598         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
599         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
600                                 /* io operations performed */
601         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
602                                 /* io operations performed */
603 };
604 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
605
606 static inline int sched_info_on(void)
607 {
608 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
609         return 1;
610 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
611         extern int delayacct_on;
612         return delayacct_on;
613 #else
614         return 0;
615 #endif
616 }
617
618 enum idle_type
619 {
620         SCHED_IDLE,
621         NOT_IDLE,
622         NEWLY_IDLE,
623         MAX_IDLE_TYPES
624 };
625
626 /*
627  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
628  */
629 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
630
631 #ifdef CONFIG_SMP
632 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
633 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
634 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
635 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
636 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
637 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
638 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
639 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
640 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
641
642 #define BALANCE_FOR_POWER       ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) \
643                                  ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
644
645
646 struct sched_group {
647         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
648         cpumask_t cpumask;
649
650         /*
651          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
652          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
653          */
654         unsigned long cpu_power;
655 };
656
657 struct sched_domain {
658         /* These fields must be setup */
659         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
660         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
661         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
662         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
663         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
664         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
665         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
666         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
667         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
668         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
669         unsigned int busy_idx;
670         unsigned int idle_idx;
671         unsigned int newidle_idx;
672         unsigned int wake_idx;
673         unsigned int forkexec_idx;
674         int flags;                      /* See SD_* */
675
676         /* Runtime fields. */
677         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
678         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
679         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
680
681 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
682         /* load_balance() stats */
683         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
684         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
685         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
686         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
687         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
688         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
689         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
690         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
691
692         /* Active load balancing */
693         unsigned long alb_cnt;
694         unsigned long alb_failed;
695         unsigned long alb_pushed;
696
697         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
698         unsigned long sbe_cnt;
699         unsigned long sbe_balanced;
700         unsigned long sbe_pushed;
701
702         /* SD_BALANCE_FORK stats */
703         unsigned long sbf_cnt;
704         unsigned long sbf_balanced;
705         unsigned long sbf_pushed;
706
707         /* try_to_wake_up() stats */
708         unsigned long ttwu_wake_remote;
709         unsigned long ttwu_move_affine;
710         unsigned long ttwu_move_balance;
711 #endif
712 };
713
714 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
715                                     cpumask_t *partition2);
716
717 /*
718  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
719  * search from:
720  */
721 extern unsigned int max_cache_size;
722
723 #endif  /* CONFIG_SMP */
724
725
726 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
727 void exit_io_context(void);
728 struct cpuset;
729
730 #define NGROUPS_SMALL           32
731 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
732 struct group_info {
733         int ngroups;
734         atomic_t usage;
735         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
736         int nblocks;
737         gid_t *blocks[0];
738 };
739
740 /*
741  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
742  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
743  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
744  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
745  */
746 #define get_group_info(group_info) do { \
747         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
748 } while (0)
749
750 #define put_group_info(group_info) do { \
751         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
752                 groups_free(group_info); \
753 } while (0)
754
755 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
756 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
757 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
758 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
759 /* access the groups "array" with this macro */
760 #define GROUP_AT(gi, i) \
761     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
762
763 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
764 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
765 #else
766 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
767 #endif
768
769 struct audit_context;           /* See audit.c */
770 struct mempolicy;
771 struct pipe_inode_info;
772
773 enum sleep_type {
774         SLEEP_NORMAL,
775         SLEEP_NONINTERACTIVE,
776         SLEEP_INTERACTIVE,
777         SLEEP_INTERRUPTED,
778 };
779
780 struct prio_array;
781
782 struct task_struct {
783         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
784         struct thread_info *thread_info;
785         atomic_t usage;
786         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
787         unsigned long ptrace;
788
789         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
790
791 #ifdef CONFIG_SMP
792 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
793         int oncpu;
794 #endif
795 #endif
796         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
797         int prio, static_prio, normal_prio;
798         struct list_head run_list;
799         struct prio_array *array;
800
801         unsigned short ioprio;
802         unsigned int btrace_seq;
803
804         unsigned long sleep_avg;
805         unsigned long long timestamp, last_ran;
806         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
807         enum sleep_type sleep_type;
808
809         unsigned long policy;
810         cpumask_t cpus_allowed;
811         unsigned int time_slice, first_time_slice;
812
813 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
814         struct sched_info sched_info;
815 #endif
816
817         struct list_head tasks;
818         /*
819          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
820          * that were stolen by a ptracer.
821          */
822         struct list_head ptrace_children;
823         struct list_head ptrace_list;
824
825         struct mm_struct *mm, *active_mm;
826
827 /* task state */
828         struct linux_binfmt *binfmt;
829         long exit_state;
830         int exit_code, exit_signal;
831         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
832         /* ??? */
833         unsigned long personality;
834         unsigned did_exec:1;
835         pid_t pid;
836         pid_t tgid;
837         /* 
838          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
839          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
840          * p->parent->pid)
841          */
842         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
843         struct task_struct *parent;     /* parent process */
844         /*
845          * children/sibling forms the list of my children plus the
846          * tasks I'm ptracing.
847          */
848         struct list_head children;      /* list of my children */
849         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
850         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
851
852         /* PID/PID hash table linkage. */
853         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
854         struct list_head thread_group;
855
856         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
857         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
858         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
859
860         unsigned long rt_priority;
861         cputime_t utime, stime;
862         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
863         struct timespec start_time;
864 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
865         unsigned long min_flt, maj_flt;
866
867         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
868         unsigned long long it_sched_expires;
869         struct list_head cpu_timers[3];
870
871 /* process credentials */
872         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
873         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
874         struct group_info *group_info;
875         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
876         unsigned keep_capabilities:1;
877         struct user_struct *user;
878 #ifdef CONFIG_KEYS
879         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
880         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
881         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
882 #endif
883         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
884         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
885                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
886                                        it with task_lock())
887                                      - initialized normally by flush_old_exec */
888 /* file system info */
889         int link_count, total_link_count;
890 /* ipc stuff */
891         struct sysv_sem sysvsem;
892 /* CPU-specific state of this task */
893         struct thread_struct thread;
894 /* filesystem information */
895         struct fs_struct *fs;
896 /* open file information */
897         struct files_struct *files;
898 /* namespace */
899         struct namespace *namespace;
900 /* signal handlers */
901         struct signal_struct *signal;
902         struct sighand_struct *sighand;
903
904         sigset_t blocked, real_blocked;
905         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
906         struct sigpending pending;
907
908         unsigned long sas_ss_sp;
909         size_t sas_ss_size;
910         int (*notifier)(void *priv);
911         void *notifier_data;
912         sigset_t *notifier_mask;
913
914         /* TUX state */
915         void *tux_info;
916         void (*tux_exit)(void);
917
918         
919         void *security;
920         struct audit_context *audit_context;
921
922 /* vserver context data */
923         struct vx_info *vx_info;
924         struct nx_info *nx_info;
925
926         xid_t xid;
927         nid_t nid;
928
929         seccomp_t seccomp;
930
931 /* Thread group tracking */
932         u32 parent_exec_id;
933         u32 self_exec_id;
934 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
935         spinlock_t alloc_lock;
936
937         /* Protection of the PI data structures: */
938         spinlock_t pi_lock;
939
940 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
941         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
942         struct plist_head pi_waiters;
943         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
944         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
945 #endif
946
947 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
948         /* mutex deadlock detection */
949         struct mutex_waiter *blocked_on;
950 #endif
951 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
952         unsigned int irq_events;
953         int hardirqs_enabled;
954         unsigned long hardirq_enable_ip;
955         unsigned int hardirq_enable_event;
956         unsigned long hardirq_disable_ip;
957         unsigned int hardirq_disable_event;
958         int softirqs_enabled;
959         unsigned long softirq_disable_ip;
960         unsigned int softirq_disable_event;
961         unsigned long softirq_enable_ip;
962         unsigned int softirq_enable_event;
963         int hardirq_context;
964         int softirq_context;
965 #endif
966 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
967 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
968         u64 curr_chain_key;
969         int lockdep_depth;
970         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
971         unsigned int lockdep_recursion;
972 #endif
973
974 /* journalling filesystem info */
975         void *journal_info;
976
977 /* VM state */
978         struct reclaim_state *reclaim_state;
979
980         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
981
982         struct io_context *io_context;
983
984         unsigned long ptrace_message;
985         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
986 /*
987  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
988  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
989  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
990  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
991  */
992         wait_queue_t *io_wait;
993 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
994         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
995 #if defined(CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT)
996         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
997         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
998         clock_t acct_stimexpd;  /* clock_t-converted stime since last update */
999 #endif
1000 #ifdef CONFIG_NUMA
1001         struct mempolicy *mempolicy;
1002         short il_next;
1003 #endif
1004 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1005         struct cpuset *cpuset;
1006         nodemask_t mems_allowed;
1007         int cpuset_mems_generation;
1008         int cpuset_mem_spread_rotor;
1009 #endif
1010         struct robust_list_head __user *robust_list;
1011 #ifdef CONFIG_COMPAT
1012         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1013 #endif
1014         struct list_head pi_state_list;
1015         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1016
1017         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1018         struct rcu_head rcu;
1019
1020         /*
1021          * cache last used pipe for splice
1022          */
1023         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1024 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1025         struct task_delay_info *delays;
1026 #endif
1027 };
1028
1029 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1030 {
1031         return tsk->signal->pgrp;
1032 }
1033
1034 /**
1035  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1036  * @p: Task structure to be checked.
1037  *
1038  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1039  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1040  * can be stale and must not be dereferenced.
1041  */
1042 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1043 {
1044         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1045 }
1046
1047 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1048 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1049
1050 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1051
1052 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1053 {
1054         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1055                 __put_task_struct(t);
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Per process flags
1060  */
1061 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1062                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1063 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1064 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1065 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
1066 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1067 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1068 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1069 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1070 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1071 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1072 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1073 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task is being frozen for suspend now */
1074 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1075 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1076 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1077 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1078 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1079 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1080 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1081 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1082 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1083 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1084 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1085 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1086 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1087
1088 /*
1089  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1090  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1091  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1092  * There is however an exception to this rule during ptrace
1093  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1094  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1095  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1096  * child is not running and in turn not changing child->flags
1097  * at the same time the parent does it.
1098  */
1099 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1100 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1101 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1102 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1103 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1104         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1105 #define conditional_used_math(condition) \
1106         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1107 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1108         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1109 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1110 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1111 #define used_math() tsk_used_math(current)
1112
1113 #ifdef CONFIG_SMP
1114 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1115 #else
1116 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1117 {
1118         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1119                 return -EINVAL;
1120         return 0;
1121 }
1122 #endif
1123
1124 extern unsigned long long sched_clock(void);
1125 extern unsigned long long
1126 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1127
1128 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1129 #ifdef CONFIG_SMP
1130 extern void sched_exec(void);
1131 #else
1132 #define sched_exec()   {}
1133 #endif
1134
1135 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1136 extern void idle_task_exit(void);
1137 #else
1138 static inline void idle_task_exit(void) {}
1139 #endif
1140
1141 extern void sched_idle_next(void);
1142
1143 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1144 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1145 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1146 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1147 #else
1148 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1149 {
1150         return p->normal_prio;
1151 }
1152 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1153 #endif
1154
1155 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1156 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1157 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1158 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1159 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1160 extern int idle_cpu(int cpu);
1161 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1162 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1163 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1164 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1165
1166 void yield(void);
1167
1168 /*
1169  * The default (Linux) execution domain.
1170  */
1171 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1172
1173 union thread_union {
1174         struct thread_info thread_info;
1175         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1176 };
1177
1178 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1179 static inline int kstack_end(void *addr)
1180 {
1181         /* Reliable end of stack detection:
1182          * Some APM bios versions misalign the stack
1183          */
1184         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1185 }
1186 #endif
1187
1188 extern union thread_union init_thread_union;
1189 extern struct task_struct init_task;
1190
1191 extern struct   mm_struct init_mm;
1192
1193
1194 #define find_task_by_real_pid(nr) \
1195         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_REALPID, nr)
1196 #define find_task_by_pid(nr) \
1197         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1198
1199 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1200 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1201 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1202
1203 /* per-UID process charging. */
1204 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
1205 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1206 {
1207         atomic_inc(&u->__count);
1208         return u;
1209 }
1210 extern void free_uid(struct user_struct *);
1211 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1212
1213 #include <asm/current.h>
1214
1215 extern void do_timer(struct pt_regs *);
1216
1217 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1218 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1219 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1220                                                 unsigned long clone_flags));
1221 #ifdef CONFIG_SMP
1222  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1223 #else
1224  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1225 #endif
1226 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1227 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1228
1229 extern int in_group_p(gid_t);
1230 extern int in_egroup_p(gid_t);
1231
1232 extern void proc_caches_init(void);
1233 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1234 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1235 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1236
1237 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1238 {
1239         unsigned long flags;
1240         int ret;
1241
1242         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1243         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1244         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1245
1246         return ret;
1247 }       
1248
1249 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1250                               sigset_t *mask);
1251 extern void unblock_all_signals(void);
1252 extern void release_task(struct task_struct * p);
1253 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1254 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1255 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1256 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1257 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
1258 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1259 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1260 extern int kill_proc_info_as_uid(int, struct siginfo *, pid_t, uid_t, uid_t, u32);
1261 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1262 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1263 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1264 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1265 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1266 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
1267 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1268 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1269 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1270 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1271 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1272 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1273 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1274
1275 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1276 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1277 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1278 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1279
1280 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1281 {
1282         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1283 }
1284
1285 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1286
1287 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1288 {
1289         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1290 }
1291
1292 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1293 {
1294         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1295                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1296 }
1297
1298 /*
1299  * Routines for handling mm_structs
1300  */
1301 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1302
1303 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1304 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1305 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1306 {
1307         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1308                 __mmdrop(mm);
1309 }
1310
1311 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1312 extern void mmput(struct mm_struct *);
1313 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1314 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1315 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1316 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1317
1318 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1319 extern void flush_thread(void);
1320 extern void exit_thread(void);
1321
1322 extern void exit_files(struct task_struct *);
1323 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1324 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1325 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1326
1327 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1328
1329 extern void daemonize(const char *, ...);
1330 extern int allow_signal(int);
1331 extern int disallow_signal(int);
1332 extern struct task_struct *child_reaper;
1333
1334 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1335 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1336 struct task_struct *fork_idle(int);
1337
1338 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1339 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1340
1341 #ifdef CONFIG_SMP
1342 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1343 #else
1344 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1345 #endif
1346
1347 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1348 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1349
1350 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1351
1352 #define for_each_process(p) \
1353         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1354
1355 /*
1356  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1357  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1358  */
1359 #define do_each_thread(g, t) \
1360         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1361
1362 #define while_each_thread(g, t) \
1363         while ((t = next_thread(t)) != g)
1364
1365 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1366 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1367
1368 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1369 {
1370         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1371                           struct task_struct, thread_group);
1372 }
1373
1374 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1375 {
1376         return list_empty(&p->thread_group);
1377 }
1378
1379 #define delay_group_leader(p) \
1380                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1381
1382 /*
1383  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1384  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1385  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1386  *
1387  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1388  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1389  * neither inside nor outside.
1390  */
1391 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1392 {
1393         spin_lock(&p->alloc_lock);
1394 }
1395
1396 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1397 {
1398         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1399 }
1400
1401 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1402                                                         unsigned long *flags);
1403
1404 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1405                                                 unsigned long *flags)
1406 {
1407         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1408 }
1409
1410 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1411
1412 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1413 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1414
1415 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1416 {
1417         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1418         task_thread_info(p)->task = p;
1419 }
1420
1421 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1422 {
1423         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1424 }
1425
1426 #endif
1427
1428 /* set thread flags in other task's structures
1429  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1430  */
1431 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1432 {
1433         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1434 }
1435
1436 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1437 {
1438         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1439 }
1440
1441 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1442 {
1443         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1444 }
1445
1446 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1447 {
1448         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1449 }
1450
1451 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1452 {
1453         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1454 }
1455
1456 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1457 {
1458         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1459 }
1460
1461 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1462 {
1463         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1464 }
1465
1466 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1467 {
1468         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1469 }
1470   
1471 static inline int need_resched(void)
1472 {
1473         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1474 }
1475
1476 /*
1477  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1478  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1479  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1480  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1481  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1482  */
1483 extern int cond_resched(void);
1484 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1485 extern int cond_resched_softirq(void);
1486
1487 /*
1488  * Does a critical section need to be broken due to another
1489  * task waiting?:
1490  */
1491 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1492 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1493 #else
1494 # define need_lockbreak(lock) 0
1495 #endif
1496
1497 /*
1498  * Does a critical section need to be broken due to another
1499  * task waiting or preemption being signalled:
1500  */
1501 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1502 {
1503         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1504                 return 1;
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1509    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1510    callers must hold sighand->siglock.  */
1511
1512 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1513 extern void recalc_sigpending(void);
1514
1515 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1516
1517 /*
1518  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1519  */
1520 #ifdef CONFIG_SMP
1521
1522 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1523 {
1524         return task_thread_info(p)->cpu;
1525 }
1526
1527 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1528 {
1529         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1530 }
1531
1532 #else
1533
1534 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1535 {
1536         return 0;
1537 }
1538
1539 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1540 {
1541 }
1542
1543 #endif /* CONFIG_SMP */
1544
1545 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1546 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1547 #else
1548 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1549 {
1550         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1551         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1552         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1553 }
1554 #endif
1555
1556 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1557 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1558
1559 #include <linux/sysdev.h>
1560 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1561 extern struct sysdev_attribute attr_sched_mc_power_savings, attr_sched_smt_power_savings;
1562 extern int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls);
1563
1564 extern void normalize_rt_tasks(void);
1565
1566 #ifdef CONFIG_PM
1567 /*
1568  * Check if a process has been frozen
1569  */
1570 static inline int frozen(struct task_struct *p)
1571 {
1572         return p->flags & PF_FROZEN;
1573 }
1574
1575 /*
1576  * Check if there is a request to freeze a process
1577  */
1578 static inline int freezing(struct task_struct *p)
1579 {
1580         return p->flags & PF_FREEZE;
1581 }
1582
1583 /*
1584  * Request that a process be frozen
1585  * FIXME: SMP problem. We may not modify other process' flags!
1586  */
1587 static inline void freeze(struct task_struct *p)
1588 {
1589         p->flags |= PF_FREEZE;
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Sometimes we may need to cancel the previous 'freeze' request
1594  */
1595 static inline void do_not_freeze(struct task_struct *p)
1596 {
1597         p->flags &= ~PF_FREEZE;
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Wake up a frozen process
1602  */
1603 static inline int thaw_process(struct task_struct *p)
1604 {
1605         if (frozen(p)) {
1606                 p->flags &= ~PF_FROZEN;
1607                 wake_up_process(p);
1608                 return 1;
1609         }
1610         return 0;
1611 }
1612
1613 /*
1614  * freezing is complete, mark process as frozen
1615  */
1616 static inline void frozen_process(struct task_struct *p)
1617 {
1618         p->flags = (p->flags & ~PF_FREEZE) | PF_FROZEN;
1619 }
1620
1621 extern void refrigerator(void);
1622 extern int freeze_processes(void);
1623 extern void thaw_processes(void);
1624
1625 static inline int try_to_freeze(void)
1626 {
1627         if (freezing(current)) {
1628                 refrigerator();
1629                 return 1;
1630         } else
1631                 return 0;
1632 }
1633 #else
1634 static inline int frozen(struct task_struct *p) { return 0; }
1635 static inline int freezing(struct task_struct *p) { return 0; }
1636 static inline void freeze(struct task_struct *p) { BUG(); }
1637 static inline int thaw_process(struct task_struct *p) { return 1; }
1638 static inline void frozen_process(struct task_struct *p) { BUG(); }
1639
1640 static inline void refrigerator(void) {}
1641 static inline int freeze_processes(void) { BUG(); return 0; }
1642 static inline void thaw_processes(void) {}
1643
1644 static inline int try_to_freeze(void) { return 0; }
1645
1646 #endif /* CONFIG_PM */
1647 #endif /* __KERNEL__ */
1648
1649 #endif